JP6280658B2 - Autonomous expansion node B - Google Patents

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Description

本出願は、2014年6月27日に出願された米国特許出願第14/318,351号の優先権の利益を主張し、この米国特許出願は、2014年1月6日に出願された米国仮特許出願第61/924,194号の優先権の利益を主張し、これらの米国特許出願の各々は、その全体が参照によって本明細書に組み込まれる。   This application claims the benefit of priority of US patent application Ser. No. 14 / 318,351, filed Jun. 27, 2014, which is a U.S. patent application filed on Jan. 6, 2014. Claiming the benefit of priority of provisional patent application 61 / 924,194, each of these US patent applications is hereby incorporated by reference in its entirety.

実施形態は、無線通信に関し、より具体的には、コアネットワークの要素が利用不可能である場合に、拡張ノードB(eNB:Enhanced Node B)を自律モードにおいて動作させることに関する。   Embodiments relate to wireless communication, and more specifically to operating an extended Node B (eNB) in autonomous mode when core network elements are not available.

現行の進化型ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム(UTMS:universal mobile telecommunication system)地上無線アクセスネットワーク(E−UTRAN:evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network)の一部である拡張ノードB(eNB)は、ユーザ機器(UE:user equipment)にサービスを提供するために、コアネットワーク(例えば、進化型パケットコア)要素へ接続されなければならない。コアネットワーク要素から分離されたeNBは、機能することができず、UEに対してサービスを提供することができない。   Extension Node B (UE), which is a part of the current evolved universal mobile telecommunications system (UTMS) terrestrial radio access network (E-UTRAN), evolved UMTS Terrestrial Radio Access Network (UE), UE In order to provide service to a user equipment, it must be connected to a core network (eg, evolved packet core) element. An eNB separated from a core network element cannot function and cannot provide services to the UE.

コアネットワーク要素へ接続されるeNBを有する例示的な無線ネットワークを例示する図である。FIG. 3 illustrates an example wireless network having an eNB connected to a core network element. eNBとコアネットワーク要素とを接続するために用いられるインターフェースの例を例示する図である。It is a figure which illustrates the example of the interface used in order to connect eNB and a core network element. コアネットワークへの接続が断絶された後に、レジリエントモード(resilient mode)において動作するネットワークの例を例示する図である。It is a figure which illustrates the example of the network which operate | moves in a resilient mode (resilient mode), after the connection to a core network is cut | disconnected. レジリエントモードにおけるネットワーク確立動作の例を例示する図である。It is a figure which illustrates the example of the network establishment operation | movement in a resilient mode. レジリエントモードにおけるeNB確立動作についての例示的なフロー図を例示する図である。It is a figure which illustrates the example flowchart about eNB establishment operation | movement in resilient mode. レジリエントモードにおけるeNB確立動作についての例示的なフロー図である。It is an example flowchart about eNB establishment operation | movement in resilient mode. レジリエントモードにおけるネットワーク確立動作の例を表す図である。It is a figure showing the example of the network establishment operation | movement in a resilient mode. コアネットワーク要素へのネットワーク再確立接続及びレジリエントモードにおける動作の停止の例を表す図である。FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a network re-establishment connection to a core network element and an operation stop in a resilient mode. いくつかの実施形態に係る例示的なシステムのシステムブロック図を例示する図である。FIG. 2 illustrates a system block diagram of an exemplary system according to some embodiments.

下記の説明及び図面は、具体的な実施形態を十分に例示して、当業者がそれらを実施することを可能にする。他の実施形態は、構造的変更、論理的変更、電気的変更、処理的変更、及び他の変更を組み込み得る。いくつかの実施形態の部分及び特徴は、他の実施形態の部分及び特徴に含まれてもよく、又は、他の実施形態の部分及び特徴と置換されてもよい。請求項において述べられる実施形態は、それらの請求項の全ての考え得る均等物を包含する。   The following description and drawings fully exemplify specific embodiments and enable those skilled in the art to practice them. Other embodiments may incorporate structural changes, logical changes, electrical changes, process changes, and other changes. Parts and features of some embodiments may be included in parts and features of other embodiments, or may be replaced with parts and features of other embodiments. Embodiments set forth in the claims encompass all possible equivalents of those claims.

実施形態に対する様々な変形は、当業者には容易に明らかとなり、本明細書において定義される一般的な原理は、本発明の範囲から逸脱することなく、他の実施形態及び適用例に対して適用され得る。さらに、下記の説明においては、多くの詳細が、説明の目的のために述べられる。しかしながら、当業者は、本発明の実施形態がそうした具体的な詳細を用いずに実施され得ることを認識するであろう。他の例において、周知の構造及びプロセスは、本発明の実施形態の説明を不必要な詳細によって曖昧にしないために、ブロック図の形態において示されていない。したがって、本開示は、図示される実施形態に限定されることを意図されず、本明細書において開示される原理及び特徴と一致する最も広い範囲と合致すべきである。   Various modifications to the embodiments will be readily apparent to those skilled in the art, and the generic principles defined herein may be used in conjunction with other embodiments and applications without departing from the scope of the invention. Can be applied. Furthermore, in the following description, numerous details are set forth for the purpose of explanation. However, those skilled in the art will recognize that embodiments of the invention may be practiced without such specific details. In other instances, well-known structures and processes are not shown in block diagram form in order to avoid obscuring the description of the embodiments of the present invention with unnecessary detail. Accordingly, this disclosure is not intended to be limited to the illustrated embodiments, but should be accorded the widest scope consistent with the principles and features disclosed herein.

コアネットワーク(CN:core network)要素への接続が失われる場合、本明細書において説明される実施形態は、レジリエントモードにおいて動作することを開始する。レジリエントモードは、CNへの接続が利用不可能であっても、そうしたレジリエントモードネットワークが何らかの手法でUEにサービスを提供することを可能にする。そうしたレジリエントモードは、例えば、1つ又は複数の拡張ノードB(eNB)をCNから分離する災害の際に公衆安全デバイスへのサービスを可能にする。デバイスが、レジリエントモードネットワーク(例えば、分離されたE−UTRAN)のカバレッジエリア外のユーザ/UEと通信することができないことがあっても、レジリエントモードネットワークエリア内のUEは、依然として互いに通信することができる。分離されたE−UTRANの使用は、特に、エリアが大きい場合に、デバイスツーデバイス通信よりも良好な信頼性及びカバレッジを有し得る。さらに、E−UTRANの一部を分離する災害又は他の事象の際に代替的な通信のモードを提供することは、通信の安全性及び信頼性を増加させる。   In the event that connectivity to a core network (CN) element is lost, the embodiments described herein begin to operate in a resilient mode. Resilient mode allows such a resilient mode network to provide service to the UE in some manner even if a connection to the CN is not available. Such a resilient mode enables, for example, serving public safety devices in the event of a disaster that separates one or more extended Node Bs (eNBs) from the CN. Even if a device may not be able to communicate with users / UEs outside the coverage area of a resilient mode network (eg, isolated E-UTRAN), the UEs within the resilient mode network area still communicate with each other. can do. The use of separate E-UTRAN may have better reliability and coverage than device-to-device communication, especially when the area is large. Further, providing an alternative mode of communication in the event of a disaster or other event that isolates a portion of E-UTRAN increases the safety and reliability of the communication.

図1は、コアネットワーク要素へ接続されるeNBを有する例示的な無線ネットワーク100を例示する。この例において、時には進化型パケットコア(EPC:Evolved Packet Core)と称されることもあるコアネットワーク(CN)128は、3つのエンティティ、即ち、モビリティ管理エンティティ(MME:Mobility Management Entity)114と、サービングゲートウェイ(SGW:Serving Gateway)118と、パケットデータネットワークゲートウェイ(PGW:Packet Data Network Gateway)118と、ホーム加入者サービス(HSS:Home Subscriber Service)130とを備えるものとして例示される。これらのエンティティは、典型的には、MME114がSGW118とS11インターフェース122上で通信し、SGW118がPGW116とS5/8インターフェース120上で通信する状態で、例示されたインターフェース上で通信する。MME114は、HSS130ともS6aインターフェース132上で通信する。CN128のこれらのエンティティの機能は、当業者にとって周知であり、ここでは繰り返し説明される必要がない。しかしながら、本開示にとって重要となる、CNによって提供される機能及び手続きのサブセットは、1)ネットワークアクセス制御機能、2)パケットルーティング及び転送機能、3)セキュリティ機能、並びに4)ユーザ機器(UE)到達性手続き(reachability procedure)を含む。このサブセットは、あるUEがカバレッジエリア内の別のUEと通信することを可能にする。   FIG. 1 illustrates an example wireless network 100 having an eNB connected to a core network element. In this example, a core network (CN) 128, sometimes referred to as an evolved packet core (EPC), is comprised of three entities: a mobility management entity (MME) 114; A serving gateway (SGW) 118, a packet data network gateway (PGW) 118, and a home subscriber service (HSS) 130 are exemplified. These entities typically communicate on the illustrated interface with the MME 114 communicating with the SGW 118 on the S11 interface 122 and the SGW 118 communicating with the PGW 116 on the S5 / 8 interface 120. The MME 114 also communicates with the HSS 130 over the S6a interface 132. The functions of these entities of CN 128 are well known to those skilled in the art and need not be described again here. However, a subset of the functions and procedures provided by the CN that are important to this disclosure are 1) network access control functions, 2) packet routing and forwarding functions, 3) security functions, and 4) user equipment (UE) arrival. Includes a sexuality procedure. This subset allows one UE to communicate with another UE in the coverage area.

図1は、3つのeNB104、106、及び108も例示する。各eNB104、106、及び108は、それ自体のS1インターフェースを通じてCN128へ接続される。例示される例において、各eNB104、106、及び108は、それ自体のS1−MMEインターフェース(簡単のため、124として例示される)を通じてMME114へ接続され、また、それ自体のS1−Uインターフェース(簡単のため、126と例示される)を通じてSGW118へ接続される。これらのインターフェースにより、CN128のエンティティ並びにeNB104、106、及び108が、このような無線ネットワークについて仕様化されている全ての機能性を提供することが可能になる。   FIG. 1 also illustrates three eNBs 104, 106, and 108. Each eNB 104, 106, and 108 is connected to CN 128 through its own S1 interface. In the illustrated example, each eNB 104, 106, and 108 is connected to the MME 114 through its own S1-MME interface (illustrated as 124 for simplicity) and also has its own S1-U interface (simple For example, 126) to SGW 118. These interfaces allow CN 128 entities and eNBs 104, 106, and 108 to provide all the functionality specified for such wireless networks.

eNBは、UEとUuエアインターフェース上で通信する。図1において、代表的な例は、eNB104がUE102とUuインターフェース110上で通信するものである。eNBは、互いにX2インターフェース上で通信する。図1において、代表的な例は、eNB104がeNB106とX2インターフェース112上で通信するものである。   The eNB communicates with the UE over the Uu air interface. In FIG. 1, a typical example is that the eNB 104 communicates with the UE 102 over the Uu interface 110. The eNBs communicate with each other over the X2 interface. In FIG. 1, a typical example is that the eNB 104 communicates with the eNB 106 over the X2 interface 112.

図2は、eNBとコアネットワーク要素とを接続するために用いられるインターフェースの例を例示する。全体的に200として示される、この例において、3つのeNB(例えば、eNB1 202、eNB2 204、eNB3 206)は、CN212の要素と、指定されたインターフェースを通じて通信する。CN212は、MME208及びSGW210などの代表的なエンティティを有する。eNB1 202、eNB2 204及びeNB3 206は、MME208と個々のS1−MMEインターフェース214上で通信する。eNB1 202、eNB2 204及びeNB3 206は、SGW210と個々のS1−Uインターフェース216上で通信する。eNB1 202、eNB2 204及びeNB3 206は、互いに個々のX2インターフェース218上で通信する。これは、代表的なネットワークについての通常の動作状態を表す。   FIG. 2 illustrates an example of an interface used to connect an eNB and a core network element. In this example, indicated generally as 200, three eNBs (eg, eNB1 202, eNB2 204, eNB3 206) communicate with elements of CN 212 through a specified interface. CN 212 has representative entities such as MME 208 and SGW 210. eNB1 202, eNB2 204, and eNB3 206 communicate with MME 208 over individual S1-MME interfaces 214. eNB1 202, eNB2 204, and eNB3 206 communicate with the SGW 210 over individual S1-U interfaces 216. eNB1 202, eNB2 204, and eNB3 206 communicate with each other over individual X2 interfaces 218. This represents the normal operating state for a typical network.

様々なeNB間のX2インターフェース218は、典型的には、無線技術(例えば、マイクロ波又は他の無線技術)を用いて提供される。しかしながら、S1インターフェースは、典型的には、固定電話回線(例えば、光ファイバ若しくは他のケーブル)上で提供され、又は少なくとも固定電話回線要素を有する。   The X2 interface 218 between the various eNBs is typically provided using radio technology (eg, microwave or other radio technology). However, the S1 interface is typically provided over a fixed telephone line (eg, fiber optic or other cable) or has at least a fixed telephone line element.

S1インターフェース(例えば、S1−MME214及びS1−U216)を断絶し、eNB1 202、eNB2 204及びeNB3 206をCN212から分離する災害又は他の事象が発生した場合、X2インターフェース218が損傷を受けず、さもなければeNB1 202、eNB2 204及びeNB3 206が機能していても、eNB1 202、eNB2 204及びeNB3 206は、従来のネットワークにおいてUEとの通信を提供することができない。   If a disaster or other event occurs that disrupts the S1 interface (eg, S1-MME 214 and S1-U 216) and separates eNB1 202, eNB2 204, and eNB3 206 from CN 212, X2 interface 218 is not damaged, Without eNB1 202, eNB2 204, and eNB3 206, eNB1 202, eNB2 204, and eNB3 206 cannot provide communication with the UE in the conventional network.

本開示の実施形態は、そうした状況(例えば、S1インターフェースが切断される一方で、X2インターフェースは損傷を受けず、及び/又は、さもなければeNBは機能している)の際にレジリエントモードにおいて動作することができる。レジリエントモードにおいて、1つ又は複数のeNBは、自律モードにおいて動作することができ、CN機能性のサブセットをレジリエントモードネットワークのカバレッジエリア内のUEに提供する。これは、多様な状況において、例えば、レジリエントモードネットワーク(例えば、分離されたE−UTRAN)カバレッジエリア内の第1応答者と他の個人との間の緊急通信においてなど、有益となり得る。したがって、カバレッジエリア内のUEがそのカバレッジエリア外のネットワーク/UEと通信することができなくても、レジリエントモードネットワークにおけるUEは、依然として互いに通信することが可能である。   Embodiments of the present disclosure may be in resilient mode in such situations (eg, the S1 interface is disconnected while the X2 interface is not damaged and / or the eNB is functioning). Can work. In resilient mode, one or more eNBs can operate in autonomous mode and provide a subset of CN functionality to UEs within the coverage area of the resilient mode network. This can be beneficial in a variety of situations, for example, in emergency communications between a first responder and other individuals in a resilient mode network (eg, isolated E-UTRAN) coverage area. Thus, even if UEs in the coverage area cannot communicate with networks / UEs outside that coverage area, the UEs in the resilient mode network can still communicate with each other.

図3は、CN312への接続314/316が切断された後にレジリエントモードにおいて動作するネットワーク300の例を例示する。図3の例において、コアネットワーク312は、MME308及びSGW310によって例示される。図3の3つのeNB、即ち、eNB1 302、eNB2 304及び自律型eNB 306は、CN312エンティティと、S1−MMEインターフェース314及びS1−Uインターフェース316を介して通常動作中に通信する。eNB1 302、eNB2 304及び自律型eNB 306は、互いにX2インターフェース(図示せず)を介して通常動作中に通信する。通常動作中に、自律型eNB 306は、ネットワーク内の任意の他のeNBと同じように動作する。   FIG. 3 illustrates an example of a network 300 that operates in a resilient mode after the connection 314/316 to the CN 312 is broken. In the example of FIG. 3, the core network 312 is exemplified by the MME 308 and the SGW 310. The three eNBs of FIG. 3, namely eNB1 302, eNB2 304, and autonomous eNB 306, communicate with the CN 312 entity during normal operation via the S1-MME interface 314 and the S1-U interface 316. eNB1 302, eNB2 304, and autonomous eNB 306 communicate with each other during normal operation via an X2 interface (not shown). During normal operation, the autonomous eNB 306 operates like any other eNB in the network.

大きな黒い棒324は、S1インターフェース314及び316の切断を例示する。これは、eNB1 302、eNB2 304及び自律型eNB 306をCN312から分離する。したがって、ネットワークの通常動作は提供され得ない。   Large black bar 324 illustrates the cutting of S1 interfaces 314 and 316. This separates eNB1 302, eNB2 304 and autonomous eNB 306 from CN 312. Therefore, normal operation of the network cannot be provided.

しかしながら、図3の例において、自律型eNB 306は、そのS1−MMEインターフェース314及び/又はS1−Uインターフェース316の切断を検出することができる。S1インターフェース314/316が故障すると、自律型eNB 306は、CN312によって提供される機能性のサブセットを提供して、レジリエントモードにあるネットワークの動作を可能にする。提供される機能性のサブセットは、1)ネットワークアクセス制御機能、2)パケットルーティング及び転送機能、3)セキュリティ機能、又は、4)ユーザ機器(UE)到達性手続きのうちの少なくとも1つを含む。機能のサブセットを提供することは、自律型eNB 306が、CN312によって提供されるそうした機能をレジリエントネットワークカバレッジエリア(例えば、レジリエントネットワークを形成するeNBのカバレッジエリア)内のUE通信のために置換することを可能にする。機能のサブセットを提供して、CN312によって提供されるそうした機能を置換する際に、自律型eNB 306は、全く同じ機能性を全く同じ手法で全ての機能について提供しないことがあり得る。いくつかの実施形態は、その機能性が本来のCN機能性とは同一ではなくても、置換機能を実装して、レジリエントモードネットワークについての充分な機能性を提供する。例えば、いくつかの実施形態は、CNによって提供されるセキュリティ機能とは異なるセキュリティ機能、例えば、UEとHSSとの間で共有される秘密に依存しない証明書又は他の方策の使用などを実装する。別の例として、パケットは、レジリエントモードネットワーク外へはルーティングされないため、パケットルーティングは、別様に実装される。   However, in the example of FIG. 3, the autonomous eNB 306 can detect disconnection of its S1-MME interface 314 and / or S1-U interface 316. When the S1 interface 314/316 fails, the autonomous eNB 306 provides a subset of the functionality provided by the CN 312 to allow operation of the network in resilient mode. The subset of functionality provided includes at least one of 1) network access control functions, 2) packet routing and forwarding functions, 3) security functions, or 4) user equipment (UE) reachability procedures. Providing a subset of functions allows autonomous eNB 306 to replace such functions provided by CN 312 for UE communication within a resilient network coverage area (eg, the coverage area of the eNB that forms the resilient network). Make it possible to do. In providing a subset of functions to replace those functions provided by CN 312, autonomous eNB 306 may not provide the exact same functionality for all functions in exactly the same manner. Some embodiments implement a replacement function to provide sufficient functionality for a resilient mode network even though its functionality is not the same as the original CN functionality. For example, some embodiments implement different security functions than the security functions provided by the CN, such as the use of secret-independent certificates or other strategies shared between the UE and the HSS. . As another example, packet routing is implemented differently because packets are not routed outside the resilient mode network.

レジリエントネットワークカバレッジエリアは、他のeNBが自律モードeNBへ接続して、レジリエントネットワークを形成することができない場合には、自律モードeNBのカバレッジエリアとなるにすぎないことも、又は、自律モードeNBへ接続して、レジリエントネットワークを形成する全てのeNBのカバレッジエリアとなることもある。   The resilient network coverage area may only be the coverage area of the autonomous mode eNB if another eNB cannot connect to the autonomous mode eNB and form a resilient network, or the autonomous mode It may be a coverage area for all eNBs that connect to the eNB and form a resilient network.

レジリエントモードにおいて、eNB1 302及びeNB2 304は、自律モードeNB306とのS1インターフェースを確立する。したがって、図3の例において、eNB1 302及びeNB2 304は、自律型eNB306とのS1−MMEインターフェース318及びS1−Uインターフェース322を有する。eNB1 302及びeNB2 304は、これらの間にX2インターフェース320も保持する。いくつかの実施形態において、自律モードeNB306は、S1−MMEインターフェース及び/又はS1−Uインターフェースを用いて、eNB1 302及び/又はeNB2 304と、通常はX2インターフェース上で通信される情報を通信する。他の実施形態において、自律モードeNB306が、別のeNB(例えば、eNB1 302及び/又はeNB2 304)との既存のX2インターフェースを有する場合、自律モードeNB306は、新たに確立されたS1−MMEインターフェース及び/又はS1−Uインターフェースに加えて、X2インターフェースを維持する。   In the resilient mode, eNB1 302 and eNB2 304 establish an S1 interface with the autonomous mode eNB 306. Therefore, in the example of FIG. 3, eNB1 302 and eNB2 304 have an S1-MME interface 318 and an S1-U interface 322 with the autonomous eNB 306. eNB1 302 and eNB2 304 also maintain an X2 interface 320 between them. In some embodiments, the autonomous mode eNB 306 communicates information normally communicated over the X2 interface with the eNB1 302 and / or eNB2 304 using the S1-MME interface and / or the S1-U interface. In other embodiments, if the autonomous mode eNB 306 has an existing X2 interface with another eNB (e.g., eNB1 302 and / or eNB2 304), the autonomous mode eNB 306 may have a newly established S1-MME interface and Maintain X2 interface in addition to S1-U interface.

図4は、レジリエントモードにおいて動作を確立するネットワーク400の例を例示する。この例においては、3つのeNB、即ち、eNB1 402、eNB2 404及び自律型eNB406が存在する。ただし、他の例においては、より多くの数のeNB、又は、より少ない数のeNBが存在し得る。この例において、eNB402、404及び406は、それらのS1インターフェースの切断を、動作408、410及び412において検出する。これは、eNB402、404及び406をコアネットワークから分離し、通常動作を不可能にする。   FIG. 4 illustrates an example network 400 that establishes operation in a resilient mode. In this example, there are three eNBs: eNB1 402, eNB2 404, and autonomous eNB 406. However, in other examples, there may be a greater number of eNBs or a smaller number of eNBs. In this example, the eNBs 402, 404, and 406 detect their S1 interface disconnection in operations 408, 410, and 412. This isolates the eNBs 402, 404 and 406 from the core network and makes normal operation impossible.

この時点で、自律動作が可能なeNBのうちの1つ又は複数は、上記に議論されたようなCN機能のサブセットを提供するために介入する。異なる実施形態がどのeNBが自律モードにおいて動作すべきかを判定する様々な手法が存在することは、下記に議論される。図4に図示される1つのオプションは、自律動作が可能なeNBがその能力を到達可能な他のeNBへそれらのX2インターフェース上で通知することである。図4の具体的な例において、自律型eNB406は、X2AP自律能力通知メッセージ(Autonomous Capability Advertisement message)をeNB1 402及びeNB2 404へこれらのeNBとのX2インターフェース上で送信することによって、その能力を通知する。   At this point, one or more of the eNBs capable of autonomous operation intervene to provide a subset of CN functionality as discussed above. It is discussed below that there are various ways in which different embodiments determine which eNBs should operate in autonomous mode. One option illustrated in FIG. 4 is for an eNB capable of autonomous operation to notify other eNBs that can reach its capabilities on their X2 interface. In the specific example of FIG. 4, the autonomous eNB 406 notifies its capabilities by sending an X2AP autonomous capability notification message (Autonomous Capability Advertisement message) to the eNB1 402 and eNB2 404 over the X2 interface with these eNBs. To do.

X2AP自律能力通知メッセージは、受信側eNBによって送信側eNBとのS1接続を確立するために必要とされる情報を含み、複数のeNBが自律モード能力を有する場合に、どのeNBが自律型eNBとなるべきかを選択するために必要とされる情報も含み得る。1つの代表的な実施形態において、X2AP自律能力通知メッセージは、S1転送ネットワーク層(TNL:Transport Network Layer)アドレス、及び/又は、自律型eNBの役割を担うべき送信側eNBの他のeNBに対する優先度を表す優先度値(しばしば本明細書において「マスタ優先度」と称される)を含む。S1 TNLアドレスにより、他のeNBは、関連付けられたeNBに対してS1−MME接続及び/又はS1−U接続を開くことが可能になる。優先度は、複数のeNBが自律能力を有する場合に、どのeNBが自律型eNBの役割を担うべきかを選択するための1つの手法である。   The X2AP autonomous capability notification message includes information required by the receiving eNB to establish an S1 connection with the transmitting eNB, and when multiple eNBs have the autonomous mode capability, which eNB It may also contain information needed to select what should be. In one exemplary embodiment, the X2AP autonomous capability notification message is an S1 transport network layer (TNL) address and / or priority for other eNBs of the transmitting eNB that should serve as an autonomous eNB. A priority value representing degrees (often referred to herein as "master priority"). The S1 TNL address allows other eNBs to open S1-MME connections and / or S1-U connections to the associated eNB. The priority is one method for selecting which eNB should play the role of an autonomous eNB when a plurality of eNBs have autonomous capability.

優先度スキームが用いられる場合、いくつかの実施形態は、S1リンクが利用可能である間にマスタ優先度を割り当てる。例えば、優先度は、運用及び管理(OAM:operations and management)を用いて割り当てられる。他の実施形態において、マスタ優先度は、ランダムな手法又は半ランダムな手法で割り当てられ、その結果、自律能力を有する2つのeNBは、これらが互いにX2インターフェース上で通信することができる場合に、同じ優先度を割り当てられない。   If a priority scheme is used, some embodiments assign a master priority while the S1 link is available. For example, the priority is assigned using operations and management (OAM). In other embodiments, the master priority is assigned in a random or semi-random manner so that two eNBs with autonomous capabilities can communicate with each other over the X2 interface You cannot assign the same priority.

マスタ優先度を割り当てる(又は、後述されるように、算出する)場合、多少の局所性要素が存在する。2つのeNBが同じレジリエントモードネットワーク内に収まる可能性がない(又は非常に低い)(例えば、一方は英国に位置し、他方はオーストラリアに位置する)場合、2つのeNBに同じマスタ優先度を割り当てることができない技術的理由はない。   When assigning master priority (or calculating as described below), there are some locality factors. If two eNBs are unlikely (or very low) to fit in the same resilient mode network (eg, one is located in the UK and the other is located in Australia), the two eNBs have the same master priority There is no technical reason that cannot be assigned.

またさらなる実施形態において、マスタ優先度は、eNBによって、2つのeNBが同じ優先度を算出することを排除する手法で算出される。また他の実施形態において、マスタ優先度は、eNBが任意の特定のeNBについて同じ優先度を算出する手法で算出される。これらの実施形態において、eNBは、それら自体のマスタ優先度だけでなく、他のeNBのマスタ優先度も同様に算出することができる。この場合においては、X2インターフェース上で通信することができる2つのeNBが同じマスタ優先度を算出しないような算出が行われる。優先度がいかなる実施形態において算出される場合も、優先度を算出するために必要とされる情報がCNからの情報に左右されない限り、優先度は、S1インターフェースが失われた後に算出され得る。   In still further embodiments, the master priority is calculated by the eNB in a manner that excludes two eNBs calculating the same priority. In another embodiment, the master priority is calculated by a method in which the eNB calculates the same priority for any specific eNB. In these embodiments, eNBs can calculate not only their own master priorities, but also the master priorities of other eNBs as well. In this case, calculation is performed such that two eNBs that can communicate on the X2 interface do not calculate the same master priority. When priority is calculated in any embodiment, the priority can be calculated after the S1 interface is lost, as long as the information needed to calculate the priority is not affected by the information from the CN.

優先度の算出は、任意の情報、例えば、容量、eNBハードウェア/ソフトウェア、eNBの1つ又は複数の特性(一意のアドレス又は識別子など)、eNBによって到達可能な他のeNBの数等に基づき得る。優先度を算出するために用いられる情報は、優先度算出を行うeNBによって知得され、又は共有されさえすればよい。   Priority calculation is based on arbitrary information such as capacity, eNB hardware / software, one or more characteristics of the eNB (such as a unique address or identifier), the number of other eNBs reachable by the eNB, etc. obtain. The information used to calculate the priority only needs to be known or shared by the eNB that calculates the priority.

適当な自律型eNBを選択するための他の実施形態は、下記に議論される。   Other embodiments for selecting a suitable autonomous eNB are discussed below.

図4の例において、eNB1 402及びeNB2 404は、これらが自律型eNBとしてどのeNBを用いるかを、本明細書において説明される任意の手法で選択する。これは、動作416において図示される。自律型eNB406が、eNB1 402及びeNB2 404によって到達可能な唯一のeNBである場合、これらが自律型eNB406を唯一の到達可能な自律型eNBとして選択するという点において、選択ロジックは単純となる。eNB1 402及びeNB2 404が、X2AP自律能力通知メッセージを、自律能力を提供することが可能な複数のeNBから受信する場合、eNB1 402及びeNB2 404は、相対的に最も高い優先度のeNBを自律型eNBに選択する。   In the example of FIG. 4, eNB1 402 and eNB2 404 select which eNB they use as an autonomous eNB using any technique described herein. This is illustrated at act 416. If the autonomous eNB 406 is the only eNB reachable by eNB1 402 and eNB2 404, the selection logic is simple in that they select the autonomous eNB 406 as the only reachable autonomous eNB. When the eNB1 402 and the eNB2 404 receive the X2AP autonomous capability notification message from a plurality of eNBs capable of providing the autonomous capability, the eNB1 402 and the eNB2 404 autonomously select the eNB having the highest priority. Select to eNB.

いったん自律型eNBが選択されると、eNB1 402及びeNB2 404は、S1セットアップ要求メッセージ418及びS1セットアップ応答メッセージ420を用いて、S1インターフェースをセットアップする。本開示のいくつかの実施形態は、CNとのS1−MMEインターフェース及びS1−Uインターフェースをセットアップするために用いられるものと同じメッセージ及びプロトコルを用いる。したがって、交換(例えば、418及び420)の終了までに、eNB1 402及びeNB2 404は、自律型eNB406とのS1−MMEインターフェース及びS1−Uインターフェースをセットアップ済みである。次いで、ネットワークは、動作422によって示されるように、レジリエントモードにおいて動作し始める。   Once the autonomous eNB is selected, eNB1 402 and eNB2 404 use the S1 setup request message 418 and the S1 setup response message 420 to set up the S1 interface. Some embodiments of the present disclosure use the same messages and protocols that are used to set up the S1-MME interface and the S1-U interface with the CN. Thus, by the end of the exchange (eg, 418 and 420), eNB1 402 and eNB2 404 have set up the S1-MME interface and S1-U interface with autonomous eNB 406. The network then begins to operate in the resilient mode, as indicated by operation 422.

図5は、レジリエントモードにおいて動作を確立する自律モードeNBについての例示的なフロー図500を例示する。この実施形態は、優先度スキームを利用して、レジリエントネットワーク内の自律型eNBを選択する。したがって、特定のeNBが自律モードにおいて動作可能であっても、この例示的なフロー図に図示されるように、その特定のeNBは選択されないことがある。本図は、動作502において開始し、動作504において、S1インターフェースの切断を検出する。S1インターフェースの切断を検出することは、インターフェースの切断を検出することができる任意の手法で行われる。インターフェースの切断を検出するための典型的な手法は、タイムアウトカウンタ、期待される事象(例えば、データ、応答等の受信の不具合又は不発生、これらの組合せ等を含む。   FIG. 5 illustrates an example flow diagram 500 for an autonomous mode eNB establishing operation in the resilient mode. This embodiment uses a priority scheme to select an autonomous eNB in the resilient network. Thus, even if a particular eNB is operable in autonomous mode, that particular eNB may not be selected as illustrated in this exemplary flow diagram. The figure begins at operation 502 and detects an S1 interface disconnection at operation 504. Detecting the disconnection of the S1 interface is performed by any method capable of detecting the disconnection of the interface. Typical techniques for detecting interface disconnection include timeout counters, expected events (e.g., reception failures or non-occurrence of data, responses, etc., combinations thereof, etc.).

動作506において、eNBは、そのTNLアドレス及びマスタ優先度を識別する。この後者の場合において、マスタ優先度は、上述されたように、実施形態に応じて、割り当てられ、又は算出され得る。   In operation 506, the eNB identifies its TNL address and master priority. In this latter case, the master priority can be assigned or calculated depending on the embodiment, as described above.

動作508において、eNBは、そのS1 TNLアドレス及びマスタ優先度を、他のeNBへX2インターフェース上で送信する。これは、いくつかの実施形態において、前述されたように、X2AP自律能力通知メッセージを用いて達成される。eNBは、動作510において例示されるように、他のeNBのS1 TNLアドレス及びマスタ優先度を(おそらくはX2AP自律能力通知メッセージ内で)受信する。これらの2つの動作は、任意の順序で発生し得ることに留意されたい。なぜなら、X2AP自律能力通知メッセージを送信することと、他のeNBのS1 TNLアドレス及びマスタ優先度を受信することとは、非同期的な動作であるためである。   In operation 508, the eNB sends its S1 TNL address and master priority to the other eNB over the X2 interface. This is achieved in some embodiments using an X2AP autonomous capability notification message as described above. The eNB receives the S1 TNL address and master priority of other eNBs (possibly in an X2AP autonomous capability notification message), as illustrated in operation 510. Note that these two operations can occur in any order. This is because sending an X2AP autonomous capability notification message and receiving the S1 TNL address and master priority of another eNB are asynchronous operations.

いったんeNBが、それ自体のマスタ優先度と、他のeNBの優先度とを有すると、eNBは、(このeNB自体を含めて)自律動作が可能なeNBのうちのどれがレジリエントネットワークについての自律型eNBとして選択されるかを判定し得る。この動作は、512において例示される。512において、eNBは、このeNB又は別のeNBがレジリエントネットワークについての自律型eNBとなるべきかを判定する。   Once an eNB has its own master priority and another eNB's priority, the eNB can determine which of the eNBs that are capable of autonomous operation (including this eNB itself) for the resilient network. It may be determined whether the autonomous eNB is selected. This operation is illustrated at 512. At 512, the eNB determines whether this eNB or another eNB should be an autonomous eNB for the resilient network.

eNBが、(マスタ優先度に基づく)自律型eNBである場合、動作514からは分岐「はい」が取られ、動作526において、eNBは、S1セットアップ要求メッセージを他のeNBから受信し、動作528において、他のeNBとの適当なS1インターフェース(例えば、S1−MME及び/又はS1−U)を、例えば、S1セットアップ応答メッセージを通じて確立する。動作526及び動作528は、他のeNBが自律型eNBの選択を行い、S1セットアップ要求メッセージを送信するにつれて、繰り返し実行され得ることに留意されたい。   If the eNB is an autonomous eNB (based on master priority), the branch “yes” is taken from operation 514, and in operation 526, the eNB receives the S1 setup request message from the other eNB, and operation 528 A suitable S1 interface (eg, S1-MME and / or S1-U) with another eNB is established, eg, through an S1 setup response message. Note that operations 526 and 528 may be performed repeatedly as other eNBs make an autonomous eNB selection and send an S1 setup request message.

eNBが、マスタ優先度に基づく自律型eNBではない場合、動作514からは分岐「いいえ」が取られ、動作518において、eNBは、S1セットアップ要求メッセージを、選択された自律型eNBへ送信し、動作520において、自律型eNBとのS1インターフェースを、例えば、S1セットアップ応答メッセージの受信を通じて確立する。   If the eNB is not an autonomous eNB based on master priority, a branch “No” is taken from operation 514, and in operation 518, the eNB sends an S1 setup request message to the selected autonomous eNB, In operation 520, an S1 interface with the autonomous eNB is established, for example, through reception of an S1 setup response message.

本フロー図は、eNBがレジリエントモード動作へ移行するにつれて、動作522において終了する。   The flow diagram ends at operation 522 as the eNB transitions to resilient mode operation.

図6は、いくつかの実施形態に係る、レジリエントモードにおいて動作を確立するeNBについての例示的なフロー図600である。本図は、自律モード能力を有するeNBと、自律型eNBを選択し、選択された自律型eNBとのS1インターフェースを確立する、自律モード能力を有しないeNBとの双方に適する。   FIG. 6 is an exemplary flow diagram 600 for an eNB establishing operation in a resilient mode, according to some embodiments. This figure is suitable for both an eNB having an autonomous mode capability and an eNB that selects an autonomous eNB and establishes an S1 interface with the selected autonomous eNB and does not have the autonomous mode capability.

本図は、動作602において始まり、動作604へ進む。動作604において、eNBは、S1インターフェース(例えば、S1−MME及び/又はS1−U)の切断を検出する。既述されたように、S1インターフェースの切断を検出するいかなる方法も、本明細書において開示される実施形態に適する。インターフェースの切断を検出するための典型的な手法は、タイムアウトカウンタ、期待される事象(例えば、データ、応答等の受信)の不具合又は不発生、これらの組合せ等を含む。   The figure begins at operation 602 and proceeds to operation 604. In operation 604, the eNB detects a disconnection of the S1 interface (eg, S1-MME and / or S1-U). As previously mentioned, any method of detecting a disconnection of the S1 interface is suitable for the embodiments disclosed herein. Typical techniques for detecting interface disconnection include timeout counters, failure or absence of expected events (eg, receipt of data, responses, etc.), combinations thereof, and the like.

動作606において、eNBは、適当なS1 TNL及び/又はマスタ優先度を識別する。いくつかの実施形態において、マスタ優先度は用いられない。こうした実施形態において、どのeNBが自律型eNBとして用いられるべきかという選択は、予め設定されており、その結果、各eNBは、S1インターフェースの切断が発生する前に、どのeNBが自律型eNBとなるべきかを知得している。さらに他の実施形態において、自律型eNBは、マスタ優先度以外の方法を用いて、例えば、下記に説明されるようにランダムに選択される。いくつかの実施形態において、TNL及び/又はマスタ優先度は、eNBによって知得され及び/又は算出され、したがって、マスタ優先度は、eNBによって受信される必要がない。例えば、S1 TNL及び/又はマスタ優先度が、例えば、上記で議論されたように予め割り当てられている場合、eNBは、記憶された又は利用可能な様々な自律モード対応のeNBのS1 TNL及び/又はマスタ優先度を有する。他の実施形態において、マスタ優先度は、上記で議論されたように算出される。さらに他の実施形態において、S1 TNL及び/又はマスタ優先度は、他のeNBからのメッセージを介して、例えば、X2AP自律能力通知メッセージ内で受信される。   In operation 606, the eNB identifies the appropriate S1 TNL and / or master priority. In some embodiments, master priority is not used. In such an embodiment, the selection of which eNB should be used as an autonomous eNB is pre-configured, so that each eNB can be identified as an autonomous eNB before the S1 interface disconnection occurs. I know what to do. In yet another embodiment, the autonomous eNB is selected randomly using a method other than the master priority, eg, as described below. In some embodiments, the TNL and / or master priority is known and / or calculated by the eNB, and thus the master priority need not be received by the eNB. For example, if the S1 TNL and / or master priority is pre-assigned, eg, as discussed above, the eNB may store or use various autonomous mode capable eNB S1 TNL and / or Or it has master priority. In other embodiments, the master priority is calculated as discussed above. In still other embodiments, the S1 TNL and / or master priority is received via messages from other eNBs, eg, in an X2AP autonomous capability notification message.

動作607において、eNBは、自律モードeNBを、指定された方法を用いて選択する。いくつかの実施形態においては、最も高いマスタ優先度を有するeNBが選択される。他の実施形態において、自律モードeNBは、図6のフロー図を実行するeNBについて、例えば、S1インターフェースの切断が発生する前などに、予め選択される。さらに他の実施形態において、eNBは、全ての利用可能な自律モードeNBとのコンタクトを確立する。またさらなる実施形態において、代替的な自律型eNBは、(潜在的な自律型eNBの候補のリストから)ランダムに選択される。   In operation 607, the eNB selects the autonomous mode eNB using the designated method. In some embodiments, the eNB with the highest master priority is selected. In other embodiments, the autonomous mode eNB is pre-selected for the eNB executing the flow diagram of FIG. 6, for example, before the S1 interface disconnection occurs. In yet another embodiment, the eNB establishes contact with all available autonomous mode eNBs. In a still further embodiment, the alternative autonomous eNB is selected randomly (from a list of potential autonomous eNB candidates).

動作608において、eNBは、選択された自律モードeNBとのS1接続を、例えば、S1セットアップ要求メッセージを用いて確立する。その結果、例えば、S1セットアップ応答メッセージを受信することを通じて、S1接続が確立される。次いで、本方法は、動作610において示されるように終了し、eNBは、レジリエントモード動作に移行する。   In operation 608, the eNB establishes an S1 connection with the selected autonomous mode eNB using, for example, an S1 setup request message. As a result, for example, an S1 connection is established through receiving an S1 setup response message. The method then ends as indicated at operation 610 and the eNB transitions to resilient mode operation.

図7は、レジリエントモードにおいて動作を確立するネットワーク700の例を表す。ネットワークは、eNB1 702と、eNB2 704と、自律モードeNB706とを備える。動作708において、eNB1 702及びeNB2 704は、これらのS1インターフェースが切断された場合には自律モードeNB706を用いるように予め設定される。いくつかの実施形態において、複数の潜在的なeNBは、自律モードeNBとして予め設定されてもよく、したがって、各eNBは、自律型eNBの候補のリストを有する。その結果、各eNBは、適当なS1インターフェースが達成されるまで、そのリストの各々へのS1接続を確立しようと試行し得る。このようなアプローチは、災害又は他の切断の場合に、全ての自律型eNBが損傷を免れ得るとは限らないため、いくらかの冗長性を与える。   FIG. 7 depicts an example network 700 that establishes operation in the resilient mode. The network includes eNB1 702, eNB2 704, and autonomous mode eNB706. In operation 708, eNB1 702 and eNB2 704 are preset to use autonomous mode eNB 706 when these S1 interfaces are disconnected. In some embodiments, multiple potential eNBs may be preconfigured as autonomous mode eNBs, and thus each eNB has a list of autonomous eNB candidates. As a result, each eNB may attempt to establish an S1 connection to each of its list until the appropriate S1 interface is achieved. Such an approach provides some redundancy because in the event of a disaster or other disconnection, not all autonomous eNBs can escape damage.

動作710において、自律モードeNB706は、S1インターフェースの切断が発生した場合にレジリエントモードネットワークについての自律モードeNBとして動作するように予め設定される。前述されたように、全ての事前設定は、OAMを用いて実行されてもよい。   In operation 710, the autonomous mode eNB 706 is preset to operate as an autonomous mode eNB for the resilient mode network when the S1 interface disconnection occurs. As previously mentioned, all pre-configurations may be performed using OAM.

動作712/714において、S1インターフェースの切断が、それぞれのeNBによって検出される。これは、上記に前述されたように実行され得る。自律モードeNB706が、S1インターフェースの切断を検出した場合、自律モードeNB706は、レジリエントモードネットワークのCN機能のサブセットを提供することができるように、自律モードに切り替わる。eNB1 702及びeNB2 704が、S1インターフェース切断を検出した場合、これらは、自律モードeNBを選択する。eNB1 702及び704は、自律モードeNB706を用いるように予め設定されているため、選択プロセスは、自律モードeNB706についての適当なS1 TNLを、自律モードeNB706が必要とされるS1インターフェースを提供することを要求するために必要な任意の他の情報と共に取得することを含む。これらのeNBは予め設定されているため、自律モードeNB706は、そのS1 TNL及び/又はマスタ優先度をeNB1 702及びeNB2 704へ提供する必要がない。   In act 712/714, the disconnection of the S1 interface is detected by the respective eNB. This can be performed as described above. If the autonomous mode eNB 706 detects the disconnection of the S1 interface, the autonomous mode eNB 706 switches to the autonomous mode so that it can provide a subset of the CN function of the resilient mode network. If eNB1 702 and eNB2 704 detect an S1 interface disconnection, they select an autonomous mode eNB. Since eNB1 702 and 704 are pre-configured to use autonomous mode eNB 706, the selection process should provide the appropriate S1 TNL for autonomous mode eNB 706 and the S1 interface where autonomous mode eNB 706 is required. Including getting along with any other information needed to make the request. Since these eNBs are configured in advance, the autonomous mode eNB 706 does not need to provide its S1 TNL and / or master priority to the eNB1 702 and eNB2 704.

次に、eNB1 702及びeNB2 704は、例示されるようなS1セットアップ要求メッセージ718及びS1セットアップ応答メッセージ720において図示されるように、自律モードeNB706との適当なS1インターフェース(例えば、S1−MME及び/又はS1−U)を確立する。S1セットアップ要求/応答メッセージ(例えば、718及び720)は、いくつかの実施形態において、CNエンティティ(例えば、MME及び/又はSGW)とのS1インターフェースを確立するために用いられる標準的なS1セットアップ要求/応答メッセージである。   Next, eNB1 702 and eNB2 704 may send the appropriate S1 interface (eg, S1-MME and / or S1) to the autonomous mode eNB 706 as illustrated in the S1 setup request message 718 and the S1 setup response message 720 as illustrated. Or establish S1-U). The S1 setup request / response message (eg, 718 and 720) is a standard S1 setup request used in some embodiments to establish an S1 interface with a CN entity (eg, MME and / or SGW). / Response message.

S1インターフェースが確立された後、ネットワークは、動作722によって示されるように、レジリエントモードにおいて動作する。   After the S1 interface is established, the network operates in the resilient mode, as indicated by operation 722.

X2AP自律能力通知メッセージが、自律モード能力を通知するために使用されない、いくつかの実施形態(例えば、自律モードeNBの選択が、予め設定されているか、又はさもなければ、メッセージ受信に基づかない、上記に議論された実施形態)においては、自律型eNBが、S1インターフェースの切断を検出していなくても、自律型eNBは、常に、CNサービスのサブセットを提供できる状態にある。非自律型eNBが、そのS1インターフェースの切断を検出し、1つ又は複数の自律型eNBとのS1インターフェースを確立しようと試みる状況が発生し得る。このような状況は、例えば、非自律型eNBと自律型eNBとが、CNへの異なるS1バックホール回線を有し、これらの回線が、異なる時間において上下し得る場合に発生することがある。自律型eNBを常にCN機能性のサブセットを提供できる状態にしておくことにより、分離されたeNBが機能することが可能になる。   Some embodiments where the X2AP autonomous capability notification message is not used to notify the autonomous mode capability (eg, the selection of the autonomous mode eNB is preconfigured or otherwise not based on message reception, In the embodiment discussed above), even if the autonomous eNB has not detected a disconnection of the S1 interface, the autonomous eNB is always in a state where it can provide a subset of CN services. A situation may arise where a non-autonomous eNB detects a disconnection of its S1 interface and attempts to establish an S1 interface with one or more autonomous eNBs. Such a situation may occur, for example, when a non-autonomous eNB and an autonomous eNB have different S1 backhaul lines to the CN, and these lines can go up and down at different times. By keeping the autonomous eNB in a state where it can always provide a subset of CN functionality, the separated eNB can function.

こうした状況において、異なる実施形態の自律モードeNBによって提供されるCN機能性のサブセットは、異なり得る。言い換えれば、自律モードeNBは、依然としてCNへのS1バックホール接続を有するため、いくつかの実施形態の自律モードeNBは、機能性の付加的なサブセット又は機能性の異なるサブセットを、分離された(非自律型)eNBへ提供する。したがって、いくつかの実施形態において、自律モードeNBは、非自律型eNBによる要求時に、S1インターフェースを確立する。しかしながら、自律型eNBは、依然としてCNへのS1接続を有するため、自律型eNBは、依然としてCNに依存して、非自律型eNBに対していくつかの機能性を提供し得る。例えば、こうした実施形態において、分離されたeNBは、依然としてレジリエントモードネットワークエリア外でCNへルーティングされ、CNへの自律型eNB接続を超えたパケットを有し得る。他の機能は、いくつかの実施形態において同様に変更され得る。   In such situations, the subset of CN functionality provided by the autonomous mode eNBs of different embodiments may be different. In other words, since the autonomous mode eNB still has an S1 backhaul connection to the CN, the autonomous mode eNB of some embodiments has separated an additional subset of functionality or a different subset of functionality ( Provide to non-autonomous) eNB. Thus, in some embodiments, an autonomous mode eNB establishes an S1 interface upon request by a non-autonomous eNB. However, since an autonomous eNB still has an S1 connection to the CN, the autonomous eNB may still provide some functionality for the non-autonomous eNB depending on the CN. For example, in such an embodiment, the isolated eNB may still have packets routed to the CN outside the resilient mode network area and beyond the autonomous eNB connection to the CN. Other functions may be similarly modified in some embodiments.

図8は、コアネットワーク要素(例えば、MME806)への接続を再確立し、レジリエントモードにおいて動作することを停止するネットワーク800の例を表す。この例においては、MME806のみが例示されているが、適当なSGWが、同様の手法で動作し得る。   FIG. 8 represents an example of a network 800 that reestablishes a connection to a core network element (eg, MME 806) and stops operating in a resilient mode. In this example, only MME 806 is illustrated, but a suitable SGW can operate in a similar manner.

eNB(例えば、eNB1 802)が、S1インターフェースが利用可能であることを検出する(例えば、動作808)と、eNBは、レジリエントモードネットワークの一部として動作することからの遷移を行い、通常の動作へ戻る。いくつかの実施形態において、S1インターフェースが利用可能であることの検出を例示する動作808は、eNBがCN要素(例えば、MME806)が利用可能であることを最初に検出する際と同じ手法で実行される。他の実施形態においては、変形された手続きが用いられてもよい。   When the eNB (eg, eNB1 802) detects that the S1 interface is available (eg, operation 808), the eNB makes a transition from operating as part of the resilient mode network, Return to operation. In some embodiments, operation 808 illustrating detecting that the S1 interface is available is performed in the same manner as when the eNB first detects that a CN element (eg, MME 806) is available. Is done. In other embodiments, a modified procedure may be used.

いったんS1インターフェースが利用可能になると、eNB1 802は、CNとの適当なS1インターフェースを、例えば、S1セットアップ要求メッセージ810を送信し、S1セットアップ応答メッセージ812を受信することなどによって確立する。   Once the S1 interface is available, eNB1 802 establishes an appropriate S1 interface with the CN, for example, by sending an S1 setup request message 810 and receiving an S1 setup response message 812.

この時点で、eNB1 802は、通常の動作が可能であり、したがって、動作814、S1切断要求メッセージ816及びS1切断応答メッセージ818に示されるように、eNB1 802は、通常の動作へ戻り、自律モードeNB804とのそのS1インターフェースを終了させる。S1切断要求メッセージ816及びS1切断応答メッセージ818は、いくつかの実施形態において、そうした目的のために導入される新たなメッセージであってもよく、又は、そうした目的のために変形された既存のメッセージを使用してもよい。動作814及びメッセージ(816、818)の交換は、任意の順序で実行され得る。   At this point, eNB1 802 is capable of normal operation, so eNB1 802 returns to normal operation and is in autonomous mode, as shown in operation 814, S1 disconnect request message 816 and S1 disconnect response message 818. Terminate its S1 interface with eNB 804. The S1 disconnect request message 816 and the S1 disconnect response message 818 may be new messages introduced for such purposes in some embodiments, or existing messages that have been modified for such purposes. May be used. The exchange of operations 814 and messages (816, 818) may be performed in any order.

図9は、いくつかの実施形態に係る例示的なシステムのシステムブロック図を例示する。図9は、デバイス900のブロック図を例示する。このようなデバイスは、例えば、図1〜図8において説明されたeNB又は自律型eNBのうちのいずれかなどであり得る。このようなデバイスは、例えば、UE102などのUEであってもよい。さらには、このようなデバイスは、コアネットワークエンティティ(MME、PGW、SGW)であってもよい。説明された特徴(アンテナなど)の全てが、全ての異なるデバイス内に存在するとは限らない。例えば、MME、並びにSGW及びPGWに、無線通信の必要がない場合、これらは、無線ネットワークのためのアンテナ及び送受信器回路を有しなくてもよい。しかしながら、MME、並びにSGW及びPGWが、固定電話回線又は他の有線接続を利用する場合、これらは、固定電話回線/有線接続のための送受信器回路を有し得る。   FIG. 9 illustrates a system block diagram of an exemplary system according to some embodiments. FIG. 9 illustrates a block diagram of the device 900. Such a device can be, for example, one of the eNBs or autonomous eNBs described in FIGS. Such a device may be a UE such as UE 102, for example. Furthermore, such a device may be a core network entity (MME, PGW, SGW). Not all described features (such as antennas) are present in all different devices. For example, if the MME and the SGW and PGW do not require wireless communication, they may not have antennas and transceiver circuits for the wireless network. However, if the MME and the SGW and PGW utilize a fixed telephone line or other wired connection, they may have a transceiver circuit for the fixed telephone line / wired connection.

デバイス900は、プロセッサ904と、メモリ906と、送受信器908と、アンテナ910と、命令912、914と、おそらくは、他の構成要素(図示せず)とを含み得る。   Device 900 may include a processor 904, a memory 906, a transceiver 908, an antenna 910, instructions 912, 914, and possibly other components (not shown).

プロセッサ904は、1つ若しくは複数の中央処理装置(CPU)、グラフィクス処理ユニット(GPU)、加速処理ユニット(APU:accelerated processing unit)、又は、これらの様々な組合せを備える。プロセッサ904は、処理機能性及び制御機能性をデバイス900に提供する。   The processor 904 comprises one or more central processing units (CPUs), a graphics processing unit (GPU), an accelerated processing unit (APU), or various combinations thereof. The processor 904 provides processing functionality and control functionality to the device 900.

メモリ908は、デバイス900についての命令及びデータを記憶するように構成された、1つ又は複数の一時的なメモリユニット及び/又はスタティックメモリユニットを備える。送受信器908は、1つ又は複数の送受信器を備え、1つ又は複数の送受信器は、適当な局又は応答装置のために、多入力多出力(MIMO:multiple−input and multiple−output)アンテナを含んで、MIMO通信をサポートする。デバイス900の場合、送受信器912は、送信信号を受信し、送信信号を送信する。送受信器912は、アンテナ910へ結合され得る。アンテナ910は、デバイスに応じて適当に、1つのアンテナ又は複数のアンテナを表す。   The memory 908 comprises one or more temporary memory units and / or static memory units configured to store instructions and data for the device 900. The transceiver 908 includes one or more transceivers, and the one or more transceivers are multiple-input and multiple-output (MIMO) antennas for appropriate stations or responders. And support MIMO communication. In the case of the device 900, the transceiver 912 receives the transmission signal and transmits the transmission signal. The transceiver 912 may be coupled to the antenna 910. Antenna 910 represents a single antenna or multiple antennas as appropriate, depending on the device.

命令912、914は、コンピューティングデバイス(又は機械)上で実行されて、このようなコンピューティングデバイス(又は機械)に、本明細書において議論された方法論の任意のもの、例えば、eNB及び自律型eNBに関連して説明された動作、上記のフロー図等を実行させる、1つ又は複数のセットの命令又はソフトウェアを備える。命令912、914(コンピュータ実行可能な命令又は機械実行可能な命令とも称される)は、デバイス900による命令912、914の実行中に、プロセッサ904及び/又はメモリ906内に、完全に又は少なくとも部分的に存在し得る。命令912及び914は、別個のものとして例示されているが、命令912及び914は、同じものの一部分であってもよい。プロセッサ904及びメモリ906は、機械読取可能な記憶媒体も備える。プロセッサ、メモリ、命令、送受信器回路等の様々な組合せは、ハードウェア処理回路の代表的な例である。   The instructions 912, 914 may be executed on a computing device (or machine) to cause any such computing device (or machine) to use any of the methodologies discussed herein, eg, eNB and autonomous One or more sets of instructions or software are provided that cause the operations described in connection with the eNB to be performed, the above flow diagrams, etc. The instructions 912, 914 (also referred to as computer-executable instructions or machine-executable instructions) may be fully or at least partially in the processor 904 and / or memory 906 during execution of the instructions 912, 914 by the device 900. Can exist. Although instructions 912 and 914 are illustrated as separate, instructions 912 and 914 may be part of the same thing. Processor 904 and memory 906 also include machine-readable storage media. Various combinations of processors, memories, instructions, transceiver circuits, etc. are typical examples of hardware processing circuits.

図9において、処理機能性及び制御機能性は、関連付けられる命令912及び914と共に、プロセッサ904によって提供されるものとして例示されている。しかしながら、これらは、一定の動作を実行するためにソフトウェア又はファームウェアによって一時的に構成される(例えば、汎用プロセッサ又は他のプログラム可能なプロセッサ内に包含される)プログラム可能なロジック又はプログラム可能な回路を備える処理回路の例にすぎない。様々な実施形態において、処理回路は、一定の動作を実行するために(例えば、専用プロセッサ、特定用途向け集積回路(ASIC)、又はアレイ内で)恒久的に構成される専用回路又は専用ロジックを備え得る。処理回路を、専用の恒久的に構成された回路において機械的に実装するか、又は(例えば、ソフトウェアによって構成された)一時的に構成された回路において機械的に実装するかの判定は、例えば、コスト、時間、エネルギー使用量、パッケージサイズ、又は他の検討事項によって行われ得ることが認識されるであろう。   In FIG. 9, processing and control functionality is illustrated as provided by processor 904 with associated instructions 912 and 914. However, these are programmable logic or programmable circuitry (eg, contained within a general purpose processor or other programmable processor) that is temporarily configured by software or firmware to perform certain operations. Is merely an example of a processing circuit comprising In various embodiments, processing circuitry includes dedicated circuitry or dedicated logic that is permanently configured (eg, in a dedicated processor, application specific integrated circuit (ASIC), or array) to perform certain operations. Can be prepared. The determination of whether the processing circuit is mechanically implemented in a dedicated permanently configured circuit or mechanically implemented in a temporarily configured circuit (eg, configured by software) may be, for example, It will be appreciated that this can be done by cost, time, energy usage, package size, or other considerations.

したがって、「処理回路」という用語は、有形の実在物、即ち、一定の手法で動作するように、又は本明細書において説明される一定の動作を実行するように、物理的に構築され、恒久的に構成され(例えば、ハードワイヤードされ)、又は一時的に構成された(例えば、プログラムされた)実在物を包含するものとして理解されるべきである。   Thus, the term “processing circuit” is physically constructed and made permanent to operate in a tangible entity, ie, in a certain manner or to perform certain operations as described herein. It should be understood as encompassing an entity that is configured (eg, hardwired) or temporarily configured (eg, programmed).

本願要約書は、読者が技術的開示の本質及び主旨を確認することを可能にする要約書を要求する米国特許施行規則第1.72(b)条に準拠するように提供される。本願要約書は、特許請求の範囲の範囲又は意味を限定し又は解釈するためには用いられないという理解の下で提出される。下記の特許請求の範囲は、各請求項がそれ自体別個の実施形態として独立した状態で、詳細な説明内に組み込まれる。   This Abstract is provided to comply with 37 CFR 1.72 (b) requiring an abstract that allows the reader to ascertain the nature and spirit of the technical disclosure. This Abstract is submitted with the understanding that it will not be used to limit or interpret the scope or meaning of the claims. The following claims are hereby incorporated into the Detailed Description, with each claim standing on its own as a separate embodiment.

「コンピュータ読取可能な媒体」、「機械読取可能な媒体」等という用語は、1つ又は複数のセットの命令を記憶する単一の媒体又は複数の媒体(例えば、集中データベース若しくは分散データベース、並びに/又は関連付けられたキャッシュ及びサーバ)を含むものとして把握されるべきである。上記用語は、機械による実行のための命令のセットを記憶し、符号化し、又は担持することが可能であって、機械に、本開示の方法論のうちの任意の1つ又は複数を実行させる任意の媒体を含むようにも把握されるべきである。「コンピュータ読取可能な媒体」、「機械読取可能な媒体」という用語は、「コンピュータ記憶媒体」、「機械記憶媒体」等(ソリッドステートメモリ、光媒体及び磁気媒体、又は他の有形のデバイス並びにキャリアを含むが、信号自体、搬送波及び他の無形のソースを除く、有形のソース)と、「コンピュータ通信媒体」、「機械通信媒体」等(信号自体、搬送波信号等を含む、無形のソース)との双方を含むものとして適宜把握されるべきである。   The terms “computer-readable medium”, “machine-readable medium”, etc. refer to a single medium or multiple media (eg, a centralized database or a distributed database, and / or a set of instructions). Or associated cache and server). Any of the above terms may store, encode, or carry a set of instructions for execution by a machine, causing the machine to execute any one or more of the disclosed methodologies. It should also be understood to include other media. The terms “computer readable medium”, “machine readable medium” refer to “computer storage medium”, “mechanical storage medium”, etc. (solid state memory, optical and magnetic media, or other tangible devices and carriers Tangible sources, but excluding the signal itself, carrier wave and other intangible sources), and “computer communication media”, “mechanical communication media”, etc. (intangible sources including the signal itself, carrier signal, etc.) Should be appropriately understood as including both.

明確にする目的のために、上記説明は、いくつかの実施形態を異なる機能ユニット又はプロセッサを参照しつつ説明していることが認識されるであろう。しかしながら、本発明の実施形態を損なうことなく、異なる機能ユニット、プロセッサ又はドメイン間における機能の任意の適切な分散が用いられ得ることは、明らかであろう。例えば、別個のプロセッサ又はコントローラによって実行されるように例示された機能性は、同じプロセッサ又はコントローラによって実行されてもよい。このため、特定の機能ユニットへの言及は、厳密な論理的又は物理的な構造又は組織を示すものというよりも、説明された機能性を提供するための適切な手段への言及としてみなされるべきものにすぎない。   It will be appreciated that, for purposes of clarity, the above description describes several embodiments with reference to different functional units or processors. However, it will be apparent that any suitable distribution of functionality between different functional units, processors or domains may be used without detracting from embodiments of the present invention. For example, functionality illustrated to be performed by separate processors or controllers may be performed by the same processor or controller. For this reason, references to specific functional units should be considered as references to appropriate means for providing the described functionality rather than to indicate a strict logical or physical structure or organization. It's just a thing.

本発明は、いくつかの実施形態に関連して説明されてきたが、本発明は、本明細書において述べられる特定の形態に限定されることを意図されない。当業者は、説明された実施形態の様々な特徴が本発明に従って組み合わされ得ることを認めるであろう。さらに、様々な変形及び変更は、本発明の範囲から逸脱することなく、当業者によって行われ得ることが認識されるであろう。   Although the invention has been described with reference to several embodiments, the invention is not intended to be limited to the specific form set forth herein. Those skilled in the art will appreciate that the various features of the described embodiments can be combined in accordance with the present invention. In addition, it will be appreciated that various changes and modifications can be made by those skilled in the art without departing from the scope of the invention.

下記は、様々な例示的な実施形態を表す。
1.ハードウェア処理回路を備える拡張ノードB(eNB)であって、上記ハードウェア処理回路が、
コアネットワーク(CN)への第1のS1インターフェースの切断を検出し、
上記eNBが自律型eNBであり、上記CNによって提供される能力のサブセットを実装することを通知する第1のメッセージを送信し、
第2のeNBとの第2のS1インターフェースを確立し、
上記能力のサブセットを上記第2のeNBへ提供する
ように構成される、eNB。
2.例1に記載のeNBであって、上記能力のサブセットが、
ネットワークアクセス制御機能、
パケットルーティング及び転送機能、
セキュリティ機能、又は、
ユーザ機器(UE)到達可能性手続き
のうちの少なくとも1つを含む、eNB。
3.例1又は2に記載のeNBであって、上記第1のメッセージが、
S1トランスポートネットワーク層(TNL)アドレス、又は、
自律型eNBの役割を担うeNBの優先度を識別するマスタ優先度
のうちの少なくとも1つを含む、eNB。
4.例3に記載のeNBであって、上記マスタ優先度が、上記S1インターフェースが切断される前に予め割り当てられる、eNB。
5.例3に記載のeNBであって、上記マスタ優先度が、上記S1インターフェースが切断された後に算出される、eNB。
6.例1又は2に記載のeNBであって、上記ハードウェア処理回路が、
第3のeNBから第2のメッセージを受信するようにさらに構成され、上記第2のメッセージが、
上記第3のeNBのS1 TNL、又は、
自律型eNBの役割を担う上記第3のeNBの優先度を識別する、上記第3のeNBのマスタ優先度
のうちの少なくとも1つを含む、eNB。
7.例1又は2に記載のeNBであって、上記ハードウェア処理回路が、
上記第1のS1インターフェースの回復を検出し、
S1セットアップ要求メッセージを上記CNへ送信し、
S1セットアップ応答メッセージを上記CNから受信し、
上記能力のセットを上記第2のeNBへ提供することを停止するようにさらに構成される、eNB。
8.例1又は2に記載のeNBであって、上記ハードウェア処理回路が、
上記第1のS1インターフェースの回復を検出し
S1切断メッセージを上記第2のeNBから受信し、
上記第2のeNBとの上記第2のS1インターフェースを終了させ、
S1セットアップ要求メッセージを上記CNへ送信し、
S1セットアップ応答メッセージを上記CNから受信するようにさらに構成される、eNB。
9.ハードウェア処理回路を備える拡張ノードB(eNB)であって、上記ハードウェア処理回路が、
コアネットワーク(CN)への第1のS1インターフェースの切断を検出し、
上記eNBが自律型eNBであり、上記CNによって提供される能力のサブセットを実装することを通知する第1のメッセージを送信し、
第2のeNBが自律型eNBであることを通知する第2のメッセージを受信し、上記CNによって提供される能力のサブセットを実装し、
上記第1のメッセージの内容及び上記第2のメッセージの内容に基づいて、上記eNBが上記自律型eNBの役割を担うべきであるか、又は、上記第2のeNBが上記自律型eNBの上記役割を担うべきであるかを評価する
ように構成される、eNB。
10.例9に記載のeNBであって、上記eNBが上記自律型eNBの上記役割を担うことに応じて、上記処理回路が、
上記第2のeNBとの第2のS1インターフェースを確立し、
上記能力のサブセットを上記第2のeNBへ提供するようにさらに構成される、eNB。
11.例9に記載のeNBであって、上記eNBが上記自律型eNBの上記役割を担わないことに応じて、上記処理回路が、第3のメッセージを上記第2のeNBへ送信するようにさらに構成され、上記第3のメッセージが、上記第2のeNBとの第2のS1インターフェースを確立するための要求を含む、eNB。
12.例9、10又は11に記載のeNBであって、上記第1のメッセージが、
上記eNBのS1トランスポートネットワーク層(TNL)アドレス、又は、
自律型eNBの上記役割を担う上記eNBの優先度を識別するマスタ優先度
のうちの少なくとも1つを含む、eNB。
13.例9、10又は11に記載のeNBであって、上記第2のメッセージが、
上記第2のeNBのS1トランスポートネットワーク層(TNL)アドレス、又は、
自律型eNBの上記役割を担う上記第2のeNBの優先度を識別するマスタ優先度
のうちの少なくとも1つを含む、eNB。
14.例12に記載のeNBであって、上記マスタ優先度が、上記S1インターフェースが切断される前に予め割り当てられる、eNB。
15.例13に記載のeNBであって、上記マスタ優先度が、上記S1インターフェースが切断される前に予め割り当てられる、eNB。
16.例12に記載のeNBであって、上記マスタ優先度が、上記S1インターフェースが切断された後に算出される、eNB。
17.例13に記載のeNBであって、上記マスタ優先度が、上記S1インターフェースが切断された後に算出される、eNB。
18.例9に記載のeNBであって、上記ハードウェア処理回路が、
第3のメッセージであって、
上記第3のeNBのS1 TNL、又は、
自律型eNBの上記役割を担う上記第3のeNBの優先度を識別する、上記第3のeNBのマスタ優先度のうちの少なくとも1つを含む第3のメッセージを、上記第3のeNBから受信し、
上記第1のメッセージの内容、上記第2のメッセージの内容、及び上記第3のメッセージの内容に基づいて、上記eNBが上記自律型eNBの上記役割を担うべきかを評価するようにさらに構成される、eNB。
19.例9、10、11又は18に記載のeNBであって、上記能力のサブセットが、
ネットワークアクセス制御機能、
パケットルーティング及び転送機能、
セキュリティ機能、又は、
ユーザ機器(UE)到達可能性手続き
のうちの少なくとも1つを含む、eNB。
20.ハードウェア処理回路を備える拡張ノードB(eNB)であって、上記ハードウェア処理回路が、
コアネットワーク(CN)への第1のS1インターフェースの切断を検出し、
上記eNBが自律型eNBの役割を担うべきかを評価し、
上記自律型eNBの上記役割を担うことに応じて、上記処理回路を、
少なくとも1つの他のeNBとの第2のS1インターフェースを確立し、
上記CNによって提供される機能のサブセットを上記少なくとも1つの他のeNBへ提供するように構成し、
上記自律型eNBの上記役割を担わないことに応じて、上記処理回路を、
上記自律型eNBの上記役割を担っているeNBとの第2のS1インターフェースを確立し、
上記自律型eNBに依存して、上記機能のサブセットを提供するように構成する
ように構成される、eNB。
21.例20に記載のeNBであって、上記処理回路が、
上記eNBのマスタ優先度と少なくとも1つの他のeNBのマスタ優先度とを比較し、上記自律型eNBとして、最も高い関連付けられたマスタ優先度を有する上記eNBを選択するように構成されることによって、上記eNBが自律型eNBの上記役割を担うべきかどうかを評価するように構成される、eNB。
22.例20又は21に記載のeNBであって、上記機能のサブセットが、
ネットワークアクセス制御機能、
パケットルーティング及び転送機能、
セキュリティ機能、又は、
ユーザ機器(UE)到達可能性手続き
のうちの少なくとも1つを含む、eNB。
23.例21に記載のeNBであって、上記少なくとも1つの他のeNBの上記マスタ優先度が、上記eNBによって算出される、eNB。
24.例21に記載のeNBであって、上記少なくとも1つの他のeNBの上記マスタ優先度が、上記S1インターフェースが切断される前に予め割り当てられる、eNB。
25.例23に記載のeNBであって、上記少なくとも1つの他のeNBの上記マスタ優先度が、上記S1インターフェースが切断された後に算出される、eNB。
26.ハードウェア処理回路を備える拡張ノードB(eNB)であって、上記ハードウェア処理回路が、
コアネットワーク(CN)への第1のS1インターフェースの切断を検出し、
自律型eNBとなるべきeNBを選択し、
上記自律型eNBとの第2のS1インターフェースを確立し、
上記自律型eNBに依存して、上記CNによって提供される機能のサブセットを提供する
ように構成される、eNB。
27.例26に記載のeNBであって、上記処理回路が、
上記自律型eNBとして用いられるべきeNBのIDを取得し、
S1セットアップ要求メッセージを上記自律型eNBへ送信するように構成されることによって、上記自律型eNBとなるべき上記eNBを選択するように構成される、eNB。
28.例26に記載のeNBであって、上記ハードウェア処理回路が、S1セットアップ応答メッセージを上記自律型eNBから受信するようにさらに構成される、eNB。
29.例26に記載のeNBであって、上記処理回路が、
第2のeNBに対して関連付けられたマスタ優先度を含む第1のメッセージを上記第2のeNBから受信し、
上記第2のeNBを上記自律型eNBとして用いるために、S1セットアップ要求メッセージを上記第2のeNBへ送信するように構成されることによって、上記自律型eNBとなるべき上記eNBを選択するように構成される、eNB。
30.例29に記載のeNBであって、上記処理回路が、
第3のeNBに対して関連付けられたマスタ優先度を含む第2のメッセージを上記第3のeNBから受信し、
上記第2のeNB及び上記第3のeNBのうちで、最も高い関連付けられたマスタ優先度を有するeNBを上記自律型eNBとして選択し、
S1セットアップ要求メッセージを上記選択された自律型eNBへ送信するように構成されることによって、上記自律型eNBとなるべき上記eNBを選択するように構成される、eNB。
31.例26、27、28、29、又は30に記載のeNBであって、上記ハードウェア処理回路が、
上記CNへの上記第1のS1インターフェースが利用可能であることを検出し、
S1セットアップ要求メッセージを上記CNへ送信し、
S1切断要求メッセージを上記自律型eNBへ送信するようにさらに構成される、eNB。
32.拡張ノードB(eNB)によって行われる方法であって、
コアネットワーク(CN)への第1のS1インターフェースの切断を検出するステップと、
上記eNBが自律型eNBであり、上記CNによって提供される能力のサブセットを実装することを通知する第1のメッセージを送信するステップと、
第2のeNBとの第2のS1インターフェースを確立するステップと、
上記能力のサブセットを上記第2のeNBへ提供するステップと
を含む、方法。
33.例32に記載の方法であって、上記能力のサブセットが、
ネットワークアクセス制御機能、
パケットルーティング及び転送機能、
セキュリティ機能、又は、
ユーザ機器(UE)到達可能性手続き
のうちの少なくとも1つを含む、方法。
34.例32又は33に記載の方法であって、上記第1のメッセージが、
S1トランスポートネットワーク層(TNL)アドレス、又は、
自律型eNBの役割を担う上記eNBの優先度を識別するマスタ優先度
のうちの少なくとも1つを含む、方法。
35.例34に記載の方法であって、上記マスタ優先度が、上記S1インターフェースが切断される前に予め割り当てられる、方法。
36.例34に記載の方法であって、上記マスタ優先度が、上記S1インターフェースが切断された後に算出される、方法。
37.例32又は33に記載の方法であって、
第2のメッセージを第3のeNBから受信するステップであって、上記第2のメッセージが、
上記第3のeNBのS1 TNL、又は、
自律型eNBの上記役割を担う上記第3のeNBの優先度を識別する、上記第3のeNBのマスタ優先度
のうちの少なくとも1つを含む、受信するステップ
をさらに含む、方法。
38.例32又は33に記載の方法であって、
上記第1のS1インターフェースの回復を検出するステップと、
S1セットアップ要求メッセージを上記CNへ送信するステップと、
S1セットアップ応答メッセージを上記CNから受信するステップと、
上記能力のサブセットを上記第2のeNBへ提供することを停止するステップと
をさらに含む、方法。
39.例32又は33に記載の方法であって、
上記第1のS1インターフェースの回復を検出するステップと、
S1切断メッセージを上記第2のeNBから受信するステップと、
上記第2のeNBとの上記第2のS1インターフェースを終了させるステップと、
S1セットアップ要求メッセージを上記CNへ送信するステップと、
S1セットアップ応答メッセージを上記CNから受信するステップと
をさらに含む、方法。
40.拡張ノードB(eNB)によって行われる方法であって、
コアネットワーク(CN)への第1のS1インターフェースの切断を検出するステップと、
上記eNBが自律型eNBであり、上記CNによって提供される能力のサブセットを実装することを通知する第1のメッセージを送信するステップと、
第2のeNBが自律型eNBであり、上記CNによって提供される能力のサブセットを実装することを通知する第2のメッセージを受信するステップと、
上記第1のメッセージの内容及び上記第2のメッセージの内容に基づいて、上記eNBが上記自律型eNBの役割を担うべきか、又は上記第2のeNBが上記自律型eNBの上記役割を担うべきかを評価するステップと
を含む、方法。
41.例40に記載の方法であって、上記eNBが上記自律型eNBの上記役割を担うことに応じて、上記方法が、
上記第2のeNBへの第2のS1インターフェースを確立するステップと、
上記能力のセットを上記第2のeNBへ提供するステップと
をさらに含む、方法。
42.例40に記載の方法であって、上記eNBが上記自律型eNBの上記役割を担わないことに応じて、上記方法が、第3のメッセージを上記第2のeNBへ送信するステップをさらに含み、上記第3のメッセージが、上記第2のeNBとの第2のS1インターフェースを確立するための要求を含む、方法。
43.例40、41又は42に記載の方法であって、上記第1のメッセージが、
上記eNBのS1トランスポートネットワーク層(TNL)アドレス、又は、
自律型eNBの上記役割を担う上記eNBの優先度を識別するマスタ優先度
のうちの少なくとも1つを含む、方法。
44.例40、41又は42に記載の方法であって、上記第2のメッセージが、
上記第2のeNBのS1トランスポートネットワーク層(TNL)アドレス、又は、
自律型eNBの上記役割を担う上記第2のeNBの優先度を識別するマスタ優先度
のうちの少なくとも1つを含む、方法。
45.例43に記載の方法であって、上記マスタ優先度が、上記S1インターフェースが切断される前に予め割り当てられる、方法。
46.例44に記載の方法であって、上記マスタ優先度が、上記S1インターフェースが切断される前に予め割り当てられる、方法。
47.例43に記載の方法であって、上記マスタ優先度が、上記S1インターフェースが切断された後に算出される、方法。
48.例44に記載の方法であって、上記マスタ優先度が、上記S1インターフェースが切断された後に算出される、方法。
49.例40に記載の方法であって、
第3のメッセージを第3のeNBから受信するステップであって、上記第3のメッセージが、
上記第3のeNBのS1 TNL、又は、
自律型eNBの上記役割を担う上記第3のeNBの優先度を識別する、上記第3のeNBのマスタ優先度
のうちの少なくとも1つを含む、受信するステップと、
上記第1のメッセージの内容、上記第2のメッセージの内容、及び上記第3のメッセージの内容に基づいて、上記eNBが上記自律型eNBの上記役割を担うべきかを評価するステップと
をさらに含む、方法。
50.例40、41、42又は49に記載のコンピュータ記憶媒体であって、上記能力のサブセットが、
ネットワークアクセス制御機能、
パケットルーティング及び転送機能、
セキュリティ機能、又は、
ユーザ機器(UE)到達可能性手続き
のうちの少なくとも1つを含む、コンピュータ記憶媒体。
51.拡張ノードB(eNB)によって行われる方法であって、
コアネットワーク(CN)への第1のS1インターフェースの切断を検出するステップと、
上記eNBが自律型eNBの役割を担うべきかを評価するステップと、
上記自律型eNBの上記役割を担うことに応じて、
少なくとも1つの他のeNBとの第2のS1インターフェースを確立するステップと、
上記CNによって提供される機能のサブセットを上記少なくとも1つの他のeNBへ提供するステップと、
上記自律型eNBの上記役割を担わないことに応じて、
上記自律型eNBの上記役割を担っているeNBとの第2のS1インターフェースを確立するステップと、
上記自律型eNBに依存して、上記機能のサブセットを提供するステップと
を含む、方法。
52.例51に記載の方法であって、方法が、
上記eNBのマスタ優先度と少なくとも1つの他のeNBのマスタ優先度とを比較し、上記自律型eNBとして、最も高い関連付けられたマスタ優先度を有する上記eNBを選択するステップ
を含む動作を実行することによって、上記eNBが自律型eNBの上記役割を担うべきかを評価する、方法。
53.例51又は52に記載の方法であって、上記機能のサブセットが、
ネットワークアクセス制御機能、
パケットルーティング及び転送機能、
セキュリティ機能、又は、
ユーザ機器(UE)到達可能性手続き
のうちの少なくとも1つを含む、方法。
54.例52に記載の方法であって、上記少なくとも1つの他のeNBの上記マスタ優先度が、上記eNBによって算出される、方法。
55.例52に記載の方法であって、上記少なくとも1つの他のeNBの上記マスタ優先度が、上記S1インターフェースが切断される前に予め割り当てられる、方法。
56.例54に記載の方法であって、上記少なくとも1つの他のeNBの上記マスタ優先度が、上記S1インターフェースが切断された後に算出される、方法。
57.拡張ノードB(eNB)によって行われる方法であって、
コアネットワーク(CN)への第1のS1インターフェースの切断を検出するステップと、
自律型eNBとなるべきeNBを選択するステップと、
上記自律型eNBとの第2のS1インターフェースを確立するステップと、
上記自律型eNBに依存して、上記CNによって提供される機能のサブセットを提供するステップと
を含む、方法。
58.例57に記載の方法であって、上記自律型eNBとなるべき上記eNBを選択するステップが、
上記自律型eNBとして用いられるべきeNBのIDを取得するステップと、
S1セットアップ要求メッセージを上記自律型eNBへ送信するステップと
を含む動作を実行することによって行われる、方法。
59.例57に記載の方法であって、S1セットアップ応答メッセージを上記自律型eNBから受信するステップをさらに含む、方法。
60.例57に記載の方法であって、上記自律型eNBとなるべき上記eNBを選択するステップが、
第2のeNBに対して関連付けられたマスタ優先度を含む第1のメッセージを上記第2のeNBから受信するステップと、
上記第2のeNBを上記自律型eNBとして用いるために、S1セットアップ要求メッセージを上記第2のeNBへ送信するステップと
を含む動作を実行することによって行われる、方法。
61.例60に記載の方法であって、上記自律型eNBとなるべき上記eNBを選択するステップが、
第3のeNBに対して関連付けられたマスタ優先度を含む第2のメッセージを上記第3のeNBから受信するステップと、
上記第2のeNB及び上記第3のeNBのうちで、最も高い関連付けられたマスタ優先度を有するeNBを上記自律型eNBとして選択するステップと、
S1セットアップ要求メッセージを上記選択された自律型eNBへ送信するステップと
を含む動作を実行することによって行われる、方法。
62.例57、58、59、60、又は61に記載の方法であって、
上記CNへの上記第1のS1インターフェースが利用可能であることを検出するステップと、
S1セットアップ要求メッセージを上記CNへ送信するステップと、
S1切断要求メッセージを上記自律型eNBへ送信するステップと
をさらに含む、方法。
63.コンピュータ実行可能な命令を含むコンピュータ記憶媒体であって、上記コンピュータ実行可能な命令は、実行されると、デバイスが、
コアネットワーク(CN)への第1のS1インターフェースの切断を検出し、
上記eNBが自律型eNBであり、上記CNによって提供される能力のサブセットを実装することを通知する第1のメッセージを送信し、
第2のeNBとの第2のS1インターフェースを確立し、
上記能力のサブセットを上記第2のeNBへ提供する
ようにデバイスを構成する、コンピュータ記憶媒体。
64.例63に記載のコンピュータ記憶媒体であって、上記能力のサブセットが、
ネットワークアクセス制御機能、
パケットルーティング及び転送機能、
セキュリティ機能、又は、
ユーザ機器(UE)到達可能性手続き
のうちの少なくとも1つを含む、コンピュータ記憶媒体。
65.例63又は64に記載のコンピュータ記憶媒体であって、上記第1のメッセージが、
S1トランスポートネットワーク層(TNL)アドレス、又は、
自律型eNBの役割を担う上記eNBの優先度を識別するマスタ優先度
のうちの少なくとも1つを含む、コンピュータ記憶媒体。
66.例65に記載のコンピュータ記憶媒体であって、上記マスタ優先度が、上記S1インターフェースが切断される前に予め割り当てられる、コンピュータ記憶媒体。
67.例65に記載のコンピュータ記憶媒体であって、上記マスタ優先度が、上記S1インターフェースが切断された後に算出される、コンピュータ記憶媒体。
68.例63又は64に記載のコンピュータ記憶媒体であって、上記実行可能な命令は、上記デバイスが、
第2のメッセージであって、
第3のeNBのS1 TNL、又は、
自律型eNBの役割を担う上記第3のeNBの優先度を識別する、上記第3のeNBのマスタ優先度
のうちの少なくとも1つを含む、第2のメッセージを上記第3のeNBから受信する
ように上記デバイスをさらに構成する、コンピュータ記憶媒体。
69.例63又は64に記載のコンピュータ記憶媒体であって、上記実行可能な命令は、上記デバイスが、
上記第1のS1インターフェースの回復を検出し、
S1セットアップ要求メッセージを上記CNへ送信し、
S1セットアップ応答メッセージを上記CNから受信し、
上記能力のサブセットを上記第2のeNBへ提供することを停止する
ように上記デバイスをさらに構成する、コンピュータ記憶媒体。
70.例63又は64に記載のコンピュータ記憶媒体であって、上記実行可能な命令は、上記デバイスが、
上記第1のS1インターフェースの回復を検出し、
S1切断メッセージを上記第2のeNBから受信し、
上記第2のeNBとの上記第2のS1インターフェースを終了させ、
S1セットアップ要求メッセージを上記CNへ送信し、
S1セットアップ応答メッセージを上記CNから受信する
ように上記デバイスをさらに構成する、コンピュータ記憶媒体。
71.コンピュータ実行可能な命令を含むコンピュータ記憶媒体であって、上記コンピュータ実行可能な命令は、実行されると、デバイスが、
コアネットワーク(CN)への第1のS1インターフェースの切断を検出し、
上記eNBが自律型eNBであり、上記CNによって提供される能力のサブセットを実装することを通知する第1のメッセージを送信し、
第2のeNBが自律型eNBであり、上記CNによって提供される能力のサブセットを実装することを通知する第2のメッセージを受信し、
上記第1のメッセージの内容及び上記第2のメッセージの内容に基づいて、上記eNBが上記自律型eNBの役割を担うべきか、又は上記第2のeNBが上記自律型eNBの上記役割を担うべきかを評価する
ようにデバイスを構成する、コンピュータ記憶媒体。
72.例71に記載のコンピュータ記憶媒体であって、上記eNBが上記自律型eNBの上記役割を担うことに応じて、上記実行可能な命令が、
上記第2のeNBとの第2のS1インターフェースを確立し、
上記能力のサブセットを上記第2のeNBへ提供する
ように上記デバイスをさらに構成する、コンピュータ記憶媒体。
73.例71に記載のコンピュータ記憶媒体であって、上記eNBが上記自律型eNBの上記役割を担わないことに応じて、上記実行可能な命令が、第3のメッセージを上記第2のeNBへ送信するように上記デバイスをさらに構成し、上記第3のメッセージは、上記第2のeNBとの第2のS1インターフェースを確立するための要求を含む、コンピュータ記憶媒体。
74.例71、72又は73に記載のeNBであって、上記第1のメッセージが、
上記eNBのS1トランスポートネットワーク層(TNL)アドレス、又は、
自律型eNBの上記役割を担う上記eNBの優先度を識別するマスタ優先度
のうちの少なくとも1つを含む、eNB。
75.例71、72又は73に記載のeNBであって、上記第2のメッセージが、
上記第2のeNBのS1トランスポートネットワーク層(TNL)アドレス、又は、
自律型eNBの上記役割を担う上記第2のeNBの優先度を識別するマスタ優先度
のうちの少なくとも1つを含む、eNB。
76.例74に記載のコンピュータ記憶媒体であって、上記マスタ優先度が、上記S1インターフェースが切断される前に予め割り当てられる、コンピュータ記憶媒体。
77.例75に記載のコンピュータ記憶媒体であって、上記マスタ優先度が、上記S1インターフェースが切断される前に予め割り当てられる、コンピュータ記憶媒体。
78.例74に記載のコンピュータ記憶媒体であって、上記マスタ優先度が、上記S1インターフェースが切断された後に算出される、コンピュータ記憶媒体。
79.例75に記載のコンピュータ記憶媒体であって、上記マスタ優先度が、上記S1インターフェースが切断された後に算出される、コンピュータ記憶媒体。
80.例71に記載のコンピュータ記憶媒体であって、上記実行可能な命令は、上記デバイスが、
第3のメッセージであって、
第3のeNBのS1 TNL、又は、
自律型eNBの上記役割を担う上記第3のeNBの優先度を識別する、上記第3のeNBのマスタ優先度
のうちの少なくとも1つを含む第3のメッセージを上記第3のeNBから受信し、
上記第1のメッセージの内容、上記第2のメッセージの内容、及び上記第3のメッセージの内容に基づいて、上記eNBが上記自律型eNBの上記役割を担うべきかを評価する
ように上記デバイスをさらに構成する、コンピュータ記憶媒体。
81.例71、72、73又は80に記載のコンピュータ記憶媒体であって、上記能力のサブセットが、
ネットワークアクセス制御機能、
パケットルーティング及び転送機能、
セキュリティ機能、又は、
ユーザ機器(UE)到達可能性手続き
のうちの少なくとも1つを含む、コンピュータ記憶媒体。
82.コンピュータ実行可能な命令を含むコンピュータ記憶媒体であって、上記コンピュータ実行可能な命令は、実行されると、デバイスが、
コアネットワーク(CN)への第1のS1インターフェースの切断を検出し、
上記eNBが自律型eNBの役割を担うべきかを評価し、
上記自律型eNBの上記役割を担うことに応じて、
少なくとも1つの他のeNBとの第2のS1インターフェースを確立し、
上記CNによって提供される機能のサブセットを上記少なくとも1つの他のeNBへ提供する
ように上記処理回路を構成し、
上記自律型eNBの上記役割を担わないことに応じて、
上記自律型eNBの上記役割を担っているeNBとの第2のS1インターフェースを確立し、
上記自律型eNBに依存して、上記機能のサブセットを提供する
ように上記処理回路を構成する
ようにデバイスを構成する、コンピュータ記憶媒体。
83.例82に記載のコンピュータ記憶媒体であって、上記処理回路が、
上記eNBのマスタ優先度と少なくとも1つの他のeNBのマスタ優先度とを比較し、上記自律型eNBとして、最も高い関連付けられたマスタ優先度を有する上記eNBを選択する
ように構成されることによって、上記eNBが自律型eNBの上記役割を担うべきかを評価するように構成される、コンピュータ記憶媒体。
84.例82又は83に記載のコンピュータ記憶媒体であって、上記機能のサブセットが、
ネットワークアクセス制御機能、
パケットルーティング及び転送機能、
セキュリティ機能、又は、
ユーザ機器(UE)到達可能性手続き
のうちの少なくとも1つを含む、コンピュータ記憶媒体。
85.例83に記載のeNBであって、上記少なくとも1つの他のeNBの上記マスタ優先度が、上記eNBによって算出される、eNB。
86.例83に記載のコンピュータ記憶媒体であって、上記少なくとも1つの他のeNBの上記マスタ優先度が、上記S1インターフェースが切断される前に予め割り当てられる、コンピュータ記憶媒体。
87.例85に記載のコンピュータ記憶媒体であって、上記少なくとも1つの他のeNBの上記マスタ優先度が、上記S1インターフェースが切断された後に算出される、コンピュータ記憶媒体。
88.コンピュータ実行可能な命令を含むコンピュータ記憶媒体であって、上記コンピュータ実行可能な命令は、実行されると、デバイスが、
コアネットワーク(CN)への第1のS1インターフェースの切断を検出し、
自律型eNBとなるべきeNBを選択し、
上記自律型eNBとの第2のS1インターフェースを確立し、
上記自律型eNBに依存して、上記CNによって提供される機能のサブセットを提供する
ようにデバイスを構成する、コンピュータ記憶媒体。
89.例88に記載のコンピュータ記憶媒体であって、上記処理回路が、
上記自律型eNBとして用いられるべきeNBのIDを取得し、
S1セットアップ要求メッセージを上記自律型eNBへ送信する
ように構成されることによって、上記自律型eNBとなるべき上記eNBを選択するように構成される、コンピュータ記憶媒体。
90.例88に記載のコンピュータ記憶媒体であって、上記実行可能な命令が、S1セットアップ応答メッセージを上記自律型eNBから受信するように上記デバイスをさらに構成する、コンピュータ記憶媒体。
91.例88に記載のコンピュータ記憶媒体であって、上記処理回路が、
第2のeNBに対して関連付けられたマスタ優先度を含む第1のメッセージを上記第2のeNBから受信し、
上記第2のeNBを上記自律型eNBとして用いるために、S1セットアップ要求メッセージを上記第2のeNBへ送信する
ように構成されることによって、上記自律型eNBとなるべき上記eNBを選択するように構成される、コンピュータ記憶媒体。
92.例91に記載のコンピュータ記憶媒体であって、上記処理回路が、
第3のeNBに対して関連付けられたマスタ優先度を含む第2のメッセージを上記第3のeNBから受信し、
上記第2のeNB及び上記第3のeNBのうちで、最も高い関連付けられたマスタ優先度を有するeNBを上記自律型eNBとして選択し、
S1セットアップ要求メッセージを上記選択された自律型eNBへ送信する
ように構成されることによって、上記自律型eNBとなるべき上記eNBを選択するように構成される、コンピュータ記憶媒体。
93.例88、89、90、91、又は92に記載のコンピュータ記憶媒体であって、上記実行可能な命令は、上記デバイスが、
上記CNへの上記第1のS1インターフェースが利用可能であることを検出し、
S1セットアップ要求メッセージを上記CNへ送信し、
S1切断要求メッセージを上記自律型eNBへ送信する
ように上記デバイスをさらに構成する、コンピュータ記憶媒体。
94.デバイスであって、
少なくとも1つのアンテナと、
上記少なくとも1つのアンテナに対して結合される送受信器回路と、
メモリと、
上記メモリ及び上記送受信器回路に対して結合されるプロセッサと、
上記メモリ内に記憶される命令とを備え、上記命令は、実行されると、上記プロセッサに、
コアネットワーク(CN)への第1のS1インターフェースの切断を検出させ、
上記eNBが自律型eNBであり、上記CNによって提供される能力のサブセットを実装することを通知する第1のメッセージを送信させ、 第2のeNBとの第2のS1インターフェースを確立させ、
上記能力のサブセットを上記第2のeNBへ提供させる、デバイス。
95.例94に記載のデバイスであって、上記命令が実行されると、上記命令は、上記プロセッサにさらに、
上記CNとの第3のS1インターフェースが利用可能であることを検出させ、
上記CNとの上記第3のS1インターフェースを確立させ、
上記第2のeNBとの上記第2のS1インターフェースを終了させる、デバイス。
The following represent various exemplary embodiments.
1. An extended Node B (eNB) comprising a hardware processing circuit, wherein the hardware processing circuit is
Detecting the disconnection of the first S1 interface to the core network (CN);
Sending a first message notifying that the eNB is an autonomous eNB and implementing a subset of the capabilities provided by the CN;
Establishing a second S1 interface with the second eNB,
Provide a subset of the capabilities to the second eNB
An eNB configured as follows.
2. The eNB described in Example 1, wherein a subset of the capabilities is
Network access control function,
Packet routing and forwarding functions,
Security function, or
User equipment (UE) reachability procedure
ENB, including at least one of
3. The eNB according to Example 1 or 2, wherein the first message is
S1 transport network layer (TNL) address, or
Master priority identifying the priority of the eNB that plays the role of autonomous eNB
ENB, including at least one of
4). The eNB according to example 3, wherein the master priority is assigned in advance before the S1 interface is disconnected.
5). The eNB according to example 3, wherein the master priority is calculated after the S1 interface is disconnected.
6). The eNB according to Example 1 or 2, wherein the hardware processing circuit is
Further configured to receive a second message from a third eNB, wherein the second message is:
S1 TNL of the third eNB, or
Master priority of the third eNB identifying the priority of the third eNB that plays the role of an autonomous eNB
ENB, including at least one of
7). The eNB according to Example 1 or 2, wherein the hardware processing circuit is
Detecting recovery of the first S1 interface;
Send an S1 setup request message to the CN,
S1 setup response message is received from the above CN,
An eNB further configured to stop providing the set of capabilities to the second eNB.
8). The eNB according to Example 1 or 2, wherein the hardware processing circuit is
Detect recovery of the first S1 interface
Receiving an S1 disconnect message from the second eNB;
Terminate the second S1 interface with the second eNB,
Send an S1 setup request message to the CN,
ENB further configured to receive an S1 setup response message from the CN.
9. An extended Node B (eNB) comprising a hardware processing circuit, wherein the hardware processing circuit is
Detecting the disconnection of the first S1 interface to the core network (CN);
Sending a first message notifying that the eNB is an autonomous eNB and implementing a subset of the capabilities provided by the CN;
Receiving a second message notifying that the second eNB is an autonomous eNB and implementing a subset of the capabilities provided by the CN;
The eNB should play the role of the autonomous eNB based on the content of the first message and the content of the second message, or the second eNB plays the role of the autonomous eNB Evaluate whether you should bear
An eNB configured as follows.
10. In the eNB described in Example 9, the processing circuit is configured so that the eNB plays the role of the autonomous eNB.
Establishing a second S1 interface with the second eNB,
An eNB further configured to provide a subset of the capabilities to the second eNB.
11. The eNB according to example 9, further configured such that the processing circuit transmits a third message to the second eNB in response to the eNB not playing the role of the autonomous eNB ENB, wherein the third message includes a request to establish a second S1 interface with the second eNB.
12 The eNB according to example 9, 10 or 11, wherein the first message is
S1 transport network layer (TNL) address of the eNB, or
Master priority identifying the priority of the eNB that plays the role of the autonomous eNB
ENB, including at least one of
13. The eNB according to example 9, 10 or 11, wherein the second message is
S1 transport network layer (TNL) address of the second eNB, or
Master priority identifying the priority of the second eNB that plays the role of the autonomous eNB
ENB, including at least one of
14 The eNB according to example 12, wherein the master priority is assigned in advance before the S1 interface is disconnected.
15. The eNB according to example 13, wherein the master priority is assigned in advance before the S1 interface is disconnected.
16. The eNB according to example 12, wherein the master priority is calculated after the S1 interface is disconnected.
17. The eNB according to example 13, wherein the master priority is calculated after the S1 interface is disconnected.
18. The eNB described in Example 9, wherein the hardware processing circuit is
The third message,
S1 TNL of the third eNB, or
Receiving from the third eNB a third message that identifies at least one of the master priorities of the third eNB identifying the priority of the third eNB taking the role of the autonomous eNB And
Further configured to evaluate whether the eNB should play the role of the autonomous eNB based on the content of the first message, the content of the second message, and the content of the third message ENB.
19. The eNB according to example 9, 10, 11 or 18, wherein a subset of the capabilities is
Network access control function,
Packet routing and forwarding functions,
Security function, or
User equipment (UE) reachability procedure
ENB, including at least one of
20. An extended Node B (eNB) comprising a hardware processing circuit, wherein the hardware processing circuit is
Detecting the disconnection of the first S1 interface to the core network (CN);
Evaluate whether the eNB should play the role of autonomous eNB,
In response to the role of the autonomous eNB, the processing circuit is
Establishing a second S1 interface with at least one other eNB;
Configuring to provide a subset of the functionality provided by the CN to the at least one other eNB;
In response to not playing the role of the autonomous eNB, the processing circuit is
Establishing a second S1 interface with the eNB that plays the role of the autonomous eNB,
Rely on the autonomous eNB to configure a subset of the functions
An eNB configured as follows.
21. The eNB according to example 20, wherein the processing circuit is
By being configured to compare the master priority of the eNB with the master priority of at least one other eNB and select the eNB having the highest associated master priority as the autonomous eNB An eNB configured to evaluate whether the eNB should play the role of an autonomous eNB.
22. The eNB according to example 20 or 21, wherein a subset of the functions is
Network access control function,
Packet routing and forwarding functions,
Security function, or
User equipment (UE) reachability procedure
ENB, including at least one of
23. ENB according to example 21, wherein the master priority of the at least one other eNB is calculated by the eNB.
24. The eNB according to example 21, wherein the master priority of the at least one other eNB is pre-assigned before the S1 interface is disconnected.
25. 24. The eNB according to example 23, wherein the master priority of the at least one other eNB is calculated after the S1 interface is disconnected.
26. An extended Node B (eNB) comprising a hardware processing circuit, wherein the hardware processing circuit is
Detecting the disconnection of the first S1 interface to the core network (CN);
Select an eNB that should be an autonomous eNB,
Establishing a second S1 interface with the autonomous eNB,
Rely on the autonomous eNB to provide a subset of the functions provided by the CN
An eNB configured as follows.
27. The eNB according to example 26, wherein the processing circuit is
Obtain the ID of the eNB to be used as the autonomous eNB,
An eNB configured to select the eNB to be the autonomous eNB by being configured to transmit an S1 setup request message to the autonomous eNB.
28. 27. The eNB according to example 26, wherein the hardware processing circuit is further configured to receive an S1 setup response message from the autonomous eNB.
29. The eNB according to example 26, wherein the processing circuit is
Receiving from the second eNB a first message including a master priority associated with the second eNB;
In order to use the second eNB as the autonomous eNB, it is configured to transmit an S1 setup request message to the second eNB so as to select the eNB to be the autonomous eNB. ENB configured.
30. The eNB according to example 29, wherein the processing circuit is
Receiving from the third eNB a second message including a master priority associated with the third eNB;
Among the second eNB and the third eNB, select the eNB having the highest associated master priority as the autonomous eNB,
An eNB configured to select the eNB to be the autonomous eNB by being configured to transmit an S1 setup request message to the selected autonomous eNB.
31. The eNB according to example 26, 27, 28, 29, or 30, wherein the hardware processing circuit is
Detecting that the first S1 interface to the CN is available;
Send an S1 setup request message to the CN,
An eNB further configured to transmit an S1 disconnect request message to the autonomous eNB.
32. A method performed by an extended Node B (eNB),
Detecting disconnection of the first S1 interface to the core network (CN);
Sending a first message notifying that the eNB is an autonomous eNB and implementing a subset of the capabilities provided by the CN;
Establishing a second S1 interface with a second eNB;
Providing a subset of the capabilities to the second eNB;
Including a method.
33. The method described in Example 32, wherein a subset of the capabilities is
Network access control function,
Packet routing and forwarding functions,
Security function, or
User equipment (UE) reachability procedure
A method comprising at least one of:
34. The method of example 32 or 33, wherein the first message is:
S1 transport network layer (TNL) address, or
Master priority identifying the priority of the eNB that plays the role of autonomous eNB
A method comprising at least one of:
35. 35. The method of example 34, wherein the master priority is pre-assigned before the S1 interface is disconnected.
36. 35. The method of example 34, wherein the master priority is calculated after the S1 interface is disconnected.
37. The method according to Example 32 or 33,
Receiving a second message from a third eNB, wherein the second message is:
S1 TNL of the third eNB, or
Master priority of the third eNB identifying the priority of the third eNB that plays the role of the autonomous eNB
Receiving, including at least one of
Further comprising a method.
38. The method according to Example 32 or 33,
Detecting recovery of the first S1 interface;
Sending an S1 setup request message to the CN;
Receiving an S1 setup response message from the CN;
Stopping providing a subset of the capabilities to the second eNB;
Further comprising a method.
39. The method according to Example 32 or 33,
Detecting recovery of the first S1 interface;
Receiving an S1 disconnect message from the second eNB;
Ending the second S1 interface with the second eNB;
Sending an S1 setup request message to the CN;
Receiving an S1 setup response message from the CN;
Further comprising a method.
40. A method performed by an extended Node B (eNB),
Detecting disconnection of the first S1 interface to the core network (CN);
Sending a first message notifying that the eNB is an autonomous eNB and implementing a subset of the capabilities provided by the CN;
Receiving a second message notifying that the second eNB is an autonomous eNB and implementing a subset of the capabilities provided by the CN;
Based on the content of the first message and the content of the second message, the eNB should play the role of the autonomous eNB, or the second eNB should play the role of the autonomous eNB Step to evaluate or
Including a method.
41. The method according to example 40, wherein the eNB plays the role of the autonomous eNB,
Establishing a second S1 interface to the second eNB;
Providing the set of capabilities to the second eNB;
Further comprising a method.
42. 40. The method of example 40, the method further comprising: transmitting a third message to the second eNB in response to the eNB not taking the role of the autonomous eNB, The method, wherein the third message includes a request to establish a second S1 interface with the second eNB.
43. The method of example 40, 41 or 42, wherein the first message is:
S1 transport network layer (TNL) address of the eNB, or
Master priority identifying the priority of the eNB that plays the role of the autonomous eNB
A method comprising at least one of:
44. The method of example 40, 41 or 42, wherein the second message is:
S1 transport network layer (TNL) address of the second eNB, or
Master priority identifying the priority of the second eNB that plays the role of the autonomous eNB
A method comprising at least one of:
45. 44. The method of example 43, wherein the master priority is pre-assigned before the S1 interface is disconnected.
46. 45. The method of example 44, wherein the master priority is pre-assigned before the S1 interface is disconnected.
47. 44. The method of example 43, wherein the master priority is calculated after the S1 interface is disconnected.
48. 45. The method of example 44, wherein the master priority is calculated after the S1 interface is disconnected.
49. A method as described in Example 40, comprising:
Receiving a third message from a third eNB, wherein the third message is:
S1 TNL of the third eNB, or
Master priority of the third eNB identifying the priority of the third eNB that plays the role of the autonomous eNB
Receiving, including at least one of:
Evaluating whether the eNB should play the role of the autonomous eNB based on the content of the first message, the content of the second message, and the content of the third message;
Further comprising a method.
50. The computer storage medium of example 40, 41, 42 or 49, wherein a subset of the capabilities are:
Network access control function,
Packet routing and forwarding functions,
Security function, or
User equipment (UE) reachability procedure
A computer storage medium comprising at least one of the following.
51. A method performed by an extended Node B (eNB),
Detecting disconnection of the first S1 interface to the core network (CN);
Evaluating whether the eNB should assume the role of an autonomous eNB;
Depending on the role of the autonomous eNB,
Establishing a second S1 interface with at least one other eNB;
Providing a subset of the functionality provided by the CN to the at least one other eNB;
In response to not taking the role of the autonomous eNB,
Establishing a second S1 interface with the eNB performing the role of the autonomous eNB;
Relying on the autonomous eNB to provide a subset of the functions;
Including a method.
52. The method of Example 51, wherein the method comprises:
Comparing the master priority of the eNB with the master priority of at least one other eNB, and selecting the eNB having the highest associated master priority as the autonomous eNB
A method of evaluating whether the eNB should play the role of an autonomous eNB by performing an operation including:
53. The method of example 51 or 52, wherein a subset of the functions is
Network access control function,
Packet routing and forwarding functions,
Security function, or
User equipment (UE) reachability procedure
A method comprising at least one of:
54. 53. The method of example 52, wherein the master priority of the at least one other eNB is calculated by the eNB.
55. 53. The method of example 52, wherein the master priority of the at least one other eNB is pre-assigned before the S1 interface is disconnected.
56. 55. The method of example 54, wherein the master priority of the at least one other eNB is calculated after the S1 interface is disconnected.
57. A method performed by an extended Node B (eNB),
Detecting disconnection of the first S1 interface to the core network (CN);
Selecting an eNB to be an autonomous eNB;
Establishing a second S1 interface with the autonomous eNB;
Relying on the autonomous eNB to provide a subset of the functionality provided by the CN;
Including a method.
58. The method of example 57, wherein selecting the eNB to be the autonomous eNB comprises
Obtaining an ID of an eNB to be used as the autonomous eNB;
Transmitting an S1 setup request message to the autonomous eNB;
A method performed by performing an operation including:
59. 58. The method of example 57, further comprising receiving an S1 setup response message from the autonomous eNB.
60. The method of example 57, wherein selecting the eNB to be the autonomous eNB comprises
Receiving from the second eNB a first message including a master priority associated with the second eNB;
Transmitting an S1 setup request message to the second eNB to use the second eNB as the autonomous eNB;
A method performed by performing an operation including:
61. The method of example 60, wherein selecting the eNB to be the autonomous eNB comprises
Receiving from the third eNB a second message including a master priority associated with the third eNB;
Selecting the eNB having the highest associated master priority as the autonomous eNB among the second eNB and the third eNB;
Transmitting an S1 setup request message to the selected autonomous eNB;
A method performed by performing an operation including:
62. The method of Example 57, 58, 59, 60, or 61, comprising:
Detecting that the first S1 interface to the CN is available;
Sending an S1 setup request message to the CN;
Transmitting an S1 disconnection request message to the autonomous eNB;
Further comprising a method.
63. A computer storage medium containing computer-executable instructions, the computer-executable instructions being executed when the device:
Detecting the disconnection of the first S1 interface to the core network (CN);
Sending a first message notifying that the eNB is an autonomous eNB and implementing a subset of the capabilities provided by the CN;
Establishing a second S1 interface with the second eNB,
Provide a subset of the capabilities to the second eNB
A computer storage medium that configures the device.
64. The computer storage medium of example 63, wherein a subset of the capabilities is
Network access control function,
Packet routing and forwarding functions,
Security function, or
User equipment (UE) reachability procedure
A computer storage medium comprising at least one of the following.
65. The computer storage medium of Example 63 or 64, wherein the first message is:
S1 transport network layer (TNL) address, or
Master priority identifying the priority of the eNB that plays the role of autonomous eNB
A computer storage medium comprising at least one of the following.
66. 66. The computer storage medium of example 65, wherein the master priority is pre-assigned before the S1 interface is disconnected.
67. 66. The computer storage medium of example 65, wherein the master priority is calculated after the S1 interface is disconnected.
68. The computer storage medium of example 63 or 64, wherein the executable instructions are:
The second message,
The S1 TNL of the third eNB, or
Master priority of the third eNB identifying the priority of the third eNB that plays the role of an autonomous eNB
Receiving a second message from the third eNB, including at least one of
A computer storage medium further configuring the device as described above.
69. The computer storage medium of example 63 or 64, wherein the executable instructions are:
Detecting recovery of the first S1 interface;
Send an S1 setup request message to the CN,
S1 setup response message is received from the above CN,
Stop providing a subset of the capabilities to the second eNB
A computer storage medium further configuring the device as described above.
70. The computer storage medium of example 63 or 64, wherein the executable instructions are:
Detecting recovery of the first S1 interface;
Receiving an S1 disconnect message from the second eNB;
Terminate the second S1 interface with the second eNB,
Send an S1 setup request message to the CN,
Receive S1 setup response message from CN
A computer storage medium further configuring the device as described above.
71. A computer storage medium containing computer-executable instructions, the computer-executable instructions being executed when the device:
Detecting the disconnection of the first S1 interface to the core network (CN);
Sending a first message notifying that the eNB is an autonomous eNB and implementing a subset of the capabilities provided by the CN;
Receiving a second message notifying that the second eNB is an autonomous eNB and implementing a subset of the capabilities provided by the CN;
Based on the content of the first message and the content of the second message, the eNB should play the role of the autonomous eNB, or the second eNB should play the role of the autonomous eNB Evaluate
A computer storage medium that configures the device.
72. The computer storage medium of example 71, wherein the executable instruction is in response to the eNB taking the role of the autonomous eNB.
Establishing a second S1 interface with the second eNB,
Provide a subset of the capabilities to the second eNB
A computer storage medium further configuring the device as described above.
73. The computer storage medium of example 71, wherein the executable instruction sends a third message to the second eNB in response to the eNB not playing the role of the autonomous eNB. Further configuring the device as described above, wherein the third message includes a request to establish a second S1 interface with the second eNB.
74. The eNB according to example 71, 72 or 73, wherein the first message is:
S1 transport network layer (TNL) address of the eNB, or
Master priority identifying the priority of the eNB that plays the role of the autonomous eNB
ENB, including at least one of
75. The eNB according to example 71, 72 or 73, wherein the second message is:
S1 transport network layer (TNL) address of the second eNB, or
Master priority identifying the priority of the second eNB that plays the role of the autonomous eNB
ENB, including at least one of
76. 75. The computer storage medium of example 74, wherein the master priority is pre-assigned before the S1 interface is disconnected.
77. 76. The computer storage medium of example 75, wherein the master priority is pre-assigned before the S1 interface is disconnected.
78. 75. The computer storage medium of example 74, wherein the master priority is calculated after the S1 interface is disconnected.
79. 76. The computer storage medium of example 75, wherein the master priority is calculated after the S1 interface is disconnected.
80. The computer storage medium of example 71, wherein the executable instructions are:
The third message,
The S1 TNL of the third eNB, or
Master priority of the third eNB identifying the priority of the third eNB that plays the role of the autonomous eNB
Receiving a third message from the third eNB comprising at least one of
Evaluates whether the eNB should play the role of the autonomous eNB based on the content of the first message, the content of the second message, and the content of the third message
A computer storage medium further configuring the device as described above.
81. The computer storage medium of example 71, 72, 73 or 80, wherein a subset of the capabilities are:
Network access control function,
Packet routing and forwarding functions,
Security function, or
User equipment (UE) reachability procedure
A computer storage medium comprising at least one of the following.
82. A computer storage medium containing computer-executable instructions, the computer-executable instructions being executed when the device:
Detecting the disconnection of the first S1 interface to the core network (CN);
Evaluate whether the eNB should play the role of autonomous eNB,
Depending on the role of the autonomous eNB,
Establishing a second S1 interface with at least one other eNB;
Provide a subset of the functionality provided by the CN to the at least one other eNB
The above processing circuit is configured as follows,
In response to not taking the role of the autonomous eNB,
Establishing a second S1 interface with the eNB that plays the role of the autonomous eNB,
Relies on the autonomous eNB to provide a subset of the functions
Configure the above processing circuit as
A computer storage medium that configures the device.
83. The computer storage medium of example 82, wherein the processing circuit is
Compare the master priority of the eNB with the master priority of at least one other eNB, and select the eNB having the highest associated master priority as the autonomous eNB
A computer storage medium configured to evaluate whether the eNB should play the role of an autonomous eNB.
84. 84. The computer storage medium of example 82 or 83, wherein a subset of the above functions are
Network access control function,
Packet routing and forwarding functions,
Security function, or
User equipment (UE) reachability procedure
A computer storage medium comprising at least one of the following.
85. 84. The eNB according to example 83, wherein the master priority of the at least one other eNB is calculated by the eNB.
86. 84. The computer storage medium of example 83, wherein the master priority of the at least one other eNB is pre-assigned before the S1 interface is disconnected.
87. 86. The computer storage medium of example 85, wherein the master priority of the at least one other eNB is calculated after the S1 interface is disconnected.
88. A computer storage medium containing computer-executable instructions, the computer-executable instructions being executed when the device:
Detecting the disconnection of the first S1 interface to the core network (CN);
Select an eNB that should be an autonomous eNB,
Establishing a second S1 interface with the autonomous eNB,
Rely on the autonomous eNB to provide a subset of the functions provided by the CN
A computer storage medium that configures the device.
89. The computer storage medium of example 88, wherein the processing circuit is:
Obtain the ID of the eNB to be used as the autonomous eNB,
Send an S1 setup request message to the autonomous eNB
A computer storage medium configured to select the eNB to be the autonomous eNB.
90. 90. The computer storage medium of example 88, wherein the executable instructions further configure the device to receive an S1 setup response message from the autonomous eNB.
91. The computer storage medium of example 88, wherein the processing circuit is:
Receiving from the second eNB a first message including a master priority associated with the second eNB;
In order to use the second eNB as the autonomous eNB, an S1 setup request message is transmitted to the second eNB.
A computer storage medium configured to select the eNB to be the autonomous eNB.
92. The computer storage medium of example 91, wherein the processing circuit is:
Receiving from the third eNB a second message including a master priority associated with the third eNB;
Among the second eNB and the third eNB, select the eNB having the highest associated master priority as the autonomous eNB,
Send S1 setup request message to the selected autonomous eNB
A computer storage medium configured to select the eNB to be the autonomous eNB.
93. The computer storage medium of example 88, 89, 90, 91, or 92, wherein the executable instructions are:
Detecting that the first S1 interface to the CN is available;
Send an S1 setup request message to the CN,
Send S1 disconnection request message to the autonomous eNB
A computer storage medium further configuring the device as described above.
94. A device,
At least one antenna;
A transceiver circuit coupled to the at least one antenna;
Memory,
A processor coupled to the memory and the transceiver circuit;
Instructions stored in the memory, and when the instructions are executed,
Detecting the disconnection of the first S1 interface to the core network (CN);
Sending a first message notifying that the eNB is an autonomous eNB and implementing a subset of the capabilities provided by the CN, and establishing a second S1 interface with the second eNB;
A device that causes the second eNB to provide a subset of the capabilities.
95. The device of Example 94, wherein when the instruction is executed, the instruction is further passed to the processor;
Detecting that a third S1 interface with the CN is available;
Establishing the third S1 interface with the CN;
A device that terminates the second S1 interface with the second eNB.

Claims (21)

ハードウェア処理回路を備える拡張ノードB(eNB)であって、前記ハードウェア処理回路が、
コアネットワーク(CN)への第1のS1インターフェースの切断を検出し、
マスタ優先度に基づき、前記eNBと自律型eNBの機能を有する他のeNBを含む複数のeNBの中で、どのeNBが自律型eNBの役割を担うべきかを評価し、前記マスタ優先度は、eNBのハードウェア、eNBのソフトウェア、eNBにより到達可能な他のeNBの数、のうちの1又は複数に基づき算出され、
前記eNBが前記自律型eNBの前記役割を担うことに応じて、前記処理回路を、
少なくとも1つの他のeNBとの第2のS1インターフェースを確立し、
前記CNによって提供される機能のサブセットを前記少なくとも1つの他のeNBへ提供する
ように構成し、
前記eNBが前記自律型eNBの前記役割を担わないことに応じて、前記処理回路を、
前記自律型eNBの前記役割を担っているeNBとの第2のS1インターフェースを確立し、
前記自律型eNBに依存して、前記機能のサブセットを提供する
ように構成する
ように構成される、eNB。
An extended Node B (eNB) comprising a hardware processing circuit, wherein the hardware processing circuit comprises:
Detecting the disconnection of the first S1 interface to the core network (CN);
Based on the master priority, among the plurality of eNB including other eNB having the function of the eNB and autonomous eNB, which the eNB evaluates whether to play a role in autonomous eNB, the master priority, calculated based on one or more of eNB hardware, eNB software, number of other eNBs reachable by eNB,
In response to the eNB taking the role of the autonomous eNB, the processing circuit is
Establishing a second S1 interface with at least one other eNB;
Configuring to provide a subset of the functionality provided by the CN to the at least one other eNB;
In response to the eNB not playing the role of the autonomous eNB, the processing circuit is
Establishing a second S1 interface with the eNB performing the role of the autonomous eNB,
An eNB configured to rely on the autonomous eNB and configured to provide a subset of the functionality.
前記処理回路が、
前記eNBのマスタ優先度と少なくとも1つの他のeNBのマスタ優先度とを比較し、前記自律型eNBとして、最も高い関連付けられたマスタ優先度を有する前記eNBを選択する
ように構成されることによって、前記eNBが自律型eNBの前記役割を担うべきかを評価するように構成される、請求項1に記載のeNB。
The processing circuit is
By comparing the master priority of the eNB with the master priority of at least one other eNB and selecting as the autonomous eNB the eNB having the highest associated master priority The eNB of claim 1, configured to evaluate whether the eNB should assume the role of an autonomous eNB.
前記機能のサブセットが、
ネットワークアクセス制御機能、
パケットルーティング及び転送機能、
セキュリティ機能、又は、
ユーザ機器(UE)到達可能性手続き
のうちの少なくとも1つを含む、請求項1に記載のeNB。
A subset of the functions
Network access control function,
Packet routing and forwarding functions,
Security function, or
The eNB of claim 1, comprising at least one of user equipment (UE) reachability procedures.
前記少なくとも1つの他のeNBの前記マスタ優先度が、前記eNBによって算出される、請求項2に記載のeNB。   The eNB of claim 2, wherein the master priority of the at least one other eNB is calculated by the eNB. 前記少なくとも1つの他のeNBの前記マスタ優先度が、前記S1インターフェースが切断される前に予め割り当てられる、請求項2に記載のeNB。   The eNB of claim 2, wherein the master priority of the at least one other eNB is pre-assigned before the S1 interface is disconnected. 前記少なくとも1つの他のeNBの前記マスタ優先度が、前記S1インターフェースが切断された後に算出される、請求項4に記載のeNB。   The eNB of claim 4, wherein the master priority of the at least one other eNB is calculated after the S1 interface is disconnected. 拡張ノードB(eNB)によって行われる方法であって、
コアネットワーク(CN)への第1のS1インターフェースの切断を検出するステップと、
マスタ優先度に基づき、前記eNBと自律型eNBの機能を有する他のeNBを含む複数のeNBの中で、自律型eNBとなるべきeNBを選択するステップであって、前記マスタ優先度は、eNBのハードウェア、eNBのソフトウェア、eNBにより到達可能な他のeNBの数、のうちの1又は複数に基づき算出される、ステップと、
前記自律型eNBとの第2のS1インターフェースを確立するステップと、
前記自律型eNBに依存して、前記CNによって提供される機能のサブセットを提供するステップと
を含む、方法。
A method performed by an extended Node B (eNB),
Detecting disconnection of the first S1 interface to the core network (CN);
Based on the master priority, a step of selecting an eNB to be an autonomous eNB among a plurality of eNBs including other eNBs having the functions of the eNB and the autonomous eNB , wherein the master priority is eNB Calculated based on one or more of: hardware, eNB software, number of other eNBs reachable by eNB, and
Establishing a second S1 interface with the autonomous eNB;
Relying on the autonomous eNB to provide a subset of the functionality provided by the CN.
前記自律型eNBとなるべき前記eNBを選択するステップが、
前記自律型eNBとして用いられるべきeNBの前記マスタ優先度を取得するステップと、
S1セットアップ要求メッセージを前記自律型eNBへ送信するステップと
を含む動作を実行することによって行われる、請求項7に記載の方法。
Selecting the eNB to be the autonomous eNB,
Obtaining the master priority of an eNB to be used as the autonomous eNB;
The method according to claim 7, wherein the method is performed by performing an operation including: sending an S1 setup request message to the autonomous eNB.
S1セットアップ応答メッセージを前記自律型eNBから受信するステップをさらに含む、請求項7に記載の方法。   The method of claim 7, further comprising receiving an S1 setup response message from the autonomous eNB. 前記自律型eNBとなるべき前記eNBを選択するステップが、
第2のeNBに対して関連付けられたマスタ優先度を含む第1のメッセージを前記第2のeNBから受信するステップと、
前記第2のeNBを前記自律型eNBとして用いるために、S1セットアップ要求メッセージを前記第2のeNBへ送信するステップと
を含む動作を実行することによって行われる、請求項7に記載の方法。
Selecting the eNB to be the autonomous eNB,
Receiving from the second eNB a first message including a master priority associated with the second eNB;
The method according to claim 7, wherein the second eNB is performed by performing an operation including: sending an S1 setup request message to the second eNB in order to use the second eNB as the autonomous eNB.
前記自律型eNBとなるべき前記eNBを選択するステップが、
第3のeNBに対して関連付けられたマスタ優先度を含む第2のメッセージを前記第3のeNBから受信するステップと、
前記第2のeNB及び前記第3のeNBのうちで、最も高い関連付けられたマスタ優先度を有するeNBを前記自律型eNBとして選択するステップと、
S1セットアップ要求メッセージを前記選択された自律型eNBへ送信するステップと、
を含む動作を実行することによって行われる、請求項10に記載の方法。
Selecting the eNB to be the autonomous eNB,
Receiving from the third eNB a second message including a master priority associated with the third eNB;
Selecting the eNB having the highest associated master priority among the second eNB and the third eNB as the autonomous eNB;
Transmitting an S1 setup request message to the selected autonomous eNB;
The method of claim 10, wherein the method is performed by performing an operation comprising:
前記CNへの前記第1のS1インターフェースが利用可能であることを検出するステップと、
S1セットアップ要求メッセージを前記CNへ送信するステップと、
S1切断要求メッセージを前記自律型eNBへ送信するステップと、
をさらに含む、請求項7に記載の方法。
Detecting that the first S1 interface to the CN is available;
Sending an S1 setup request message to the CN;
Transmitting an S1 disconnection request message to the autonomous eNB;
The method of claim 7, further comprising:
コンピュータプログラムであって、拡張ノードB(eNB)に、
コアネットワーク(CN)への第1のS1インターフェースの切断を検出させ、
マスタ優先度に基づき、前記eNBと自律型eNBの機能を有する他のeNBを含む複数のeNBの中で、自律型eNBとなるべきeNBを選択させ、前記マスタ優先度は、eNBのハードウェア、eNBのソフトウェア、eNBにより到達可能な他のeNBの数、のうちの1又は複数に基づき算出され、
前記eNBが前記自律型eNBとして選択されたことに応じて、前記CNによって提供される能力のサブセットを実装することを通知する第1のメッセージを送信させ、
第2のeNBとの第2のS1インターフェースを確立させ、
前記能力のサブセットを前記第2のeNBへ提供させる、
コンピュータプログラム。
A computer program for an extended Node B (eNB)
Detecting the disconnection of the first S1 interface to the core network (CN);
Based on the master priority, among the plurality of eNBs including other eNBs having the functions of the eNB and the autonomous eNB, the eNB to be an autonomous eNB is selected. calculated based on one or more of the eNB software, the number of other eNBs reachable by the eNB,
The eNB in response to being selected as the autonomous eNB, to send a first message which notifies that to implement a subset of the capabilities provided by the CN,
Establishing a second S1 interface with the second eNB,
Providing the second eNB with a subset of the capabilities;
Computer program.
前記能力のサブセットは、
ネットワークアクセス制御機能、
パケットルーティング及び転送機能、
セキュリティ機能、又は、
ユーザ機器(UE)到達可能性手続き、
のうちの少なくとも1つを含む、請求項13に記載のコンピュータプログラム。
A subset of the capabilities is
Network access control function,
Packet routing and forwarding functions,
Security function, or
User equipment (UE) reachability procedure,
The computer program according to claim 13, comprising at least one of:
前記第1のメッセージは、 前記マスタ優先度を含む、請求項13に記載のコンピュータプログラム。 It said first message comprising said master priority, the computer program of claim 13. 前記マスタ優先度は、前記S1インターフェースが切断される前に予め割り当てられる、請求項15に記載のコンピュータプログラム。   The computer program according to claim 15, wherein the master priority is assigned in advance before the S1 interface is disconnected. 前記マスタ優先度は、前記S1インターフェースが切断された後に算出される、請求項15に記載のコンピュータプログラム。   The computer program according to claim 15, wherein the master priority is calculated after the S1 interface is disconnected. 前記eNBに、さらに、自律型eNBの役割を担う3のeNBの優先度を識別する、前記第3のeNBのマスタ優先度を含む第2のメッセージを前記第3のeNBから受信させる、
請求項13に記載のコンピュータプログラム。
Causing the eNB to further receive a second message from the third eNB that includes the master priority of the third eNB that identifies the priority of the third eNB that plays the role of an autonomous eNB,
The computer program according to claim 13.
eNBであって、
少なくとも1つのアンテナと、
前記少なくとも1つのアンテナに対して結合される送受信器回路と、
メモリと、
前記メモリ及び前記送受信器回路に対して結合されるプロセッサと、
前記メモリ内に記憶される命令とを備え、前記命令は、実行されると、前記プロセッサに、
コアネットワーク(CN)への第1のS1インターフェースの切断を検出させ、
マスタ優先度に基づき、前記eNBと自律型eNBの機能を有する他のeNBを含む複数のeNBの中で、自律型eNBとなるべきeNBを選択させ、前記マスタ優先度は、eNBのハードウェア、eNBのソフトウェア、eNBにより到達可能な他のeNBの数、のうちの1又は複数に基づき算出され、
メッセージを前記自律型eNBへ送信させて、前記自律型eNBとの第2のS1インターフェースを確立させる、eNB。
an eNB,
At least one antenna;
A transceiver circuit coupled to the at least one antenna;
Memory,
A processor coupled to the memory and the transceiver circuit;
Instructions stored in the memory, and when executed the instructions to the processor,
Detecting the disconnection of the first S1 interface to the core network (CN);
Based on the master priority, among the plurality of eNB including other eNB having the function of the eNB and autonomous eNB, to select the eNB to the autonomous eNB, the master priority, eNB hardware, calculated based on one or more of the eNB software, the number of other eNBs reachable by the eNB,
ENB that causes a message to be sent to the autonomous eNB to establish a second S1 interface with the autonomous eNB.
前記命令が実行されると、前記命令は、前記プロセッサにさらに、
前記第2のS1インターフェースの確立が成功したかを判定させ、
前記第2のS1インターフェースの確立が成功しなかったという判定に応じて、異なる自律型eNBを選択させ、第2のメッセージを前記異なる自律型eNBへ送信させて、前記異なる自律型eNBとの前記第2のS1インターフェースを確立させる、請求項19に記載のeNB。
When the instruction is executed, the instruction is further transmitted to the processor.
Determining whether the establishment of the second S1 interface is successful;
In response to the determination that the establishment of the second S1 interface was not successful, a different autonomous eNB is selected, a second message is transmitted to the different autonomous eNB, and the different autonomous eNB The eNB of claim 19, wherein the eNB establishes a second S1 interface.
請求項13乃至18のいずれか一項に記載のコンピュータプログラムを記憶したコンピュータ可読記憶媒体。   The computer-readable storage medium which memorize | stored the computer program as described in any one of Claims 13 thru | or 18.
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Families Citing this family (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2015051842A1 (en) * 2013-10-10 2015-04-16 Nokia Solutions And Networks Oy Transmission capacity negotiation between base stations in the event of a failed interface to core network for wireless networks
US9510314B2 (en) 2014-01-06 2016-11-29 Intel IP Corporation Method and evolved node-B for geographic bin data collection and reporting
US9888376B2 (en) 2014-01-06 2018-02-06 Intel IP Corporation Autonomous enhanced node B
US10129776B2 (en) * 2014-07-14 2018-11-13 Lg Electronics Inc. Method and device for displaying isolation or recovery of base station in wireless communication system
CN110235514A (en) * 2017-01-31 2019-09-13 华为技术有限公司 Support base station and the communication equipment of localization radio communication service
US11425603B2 (en) * 2019-06-07 2022-08-23 Parallel Wireless, Inc. Adaptive MME selection method for an incoming UE
EP4258702A3 (en) 2019-07-09 2023-12-20 Ofinno, LLC Network reselection during a disaster

Family Cites Families (42)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JPH11196461A (en) * 1997-12-26 1999-07-21 Nec Mobile Commun Ltd Mobile body communication system
US6678369B2 (en) * 2000-06-09 2004-01-13 Nms Communications Corporation Network interface redundancy
JP2004333414A (en) 2003-05-12 2004-11-25 Hitachi Kokusai Electric Inc Position information detection system
CN1826740A (en) 2003-06-30 2006-08-30 诺基亚公司 Apparatus, and associated method, for testing a mobile terminal in test conditions that emulate an operating environment
US20060209828A1 (en) * 2005-03-18 2006-09-21 The Boeing Company Interoperable communications architecture
US20070155375A1 (en) * 2006-01-05 2007-07-05 Kappel Thomas A Cellular telecommunications system and methods of monitoring, control and communications
US8774790B2 (en) * 2006-02-15 2014-07-08 Alcatel Lucent Method and apparatus for improving wireless network reliability
US8391894B2 (en) 2006-06-26 2013-03-05 Intel Corporation Methods and apparatus for location based services in wireless networks
US20080080399A1 (en) * 2006-10-03 2008-04-03 Interdigital Technology Corporation Enhanced node b configuration with a universal integrated circuit card
JP4703577B2 (en) * 2007-01-17 2011-06-15 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ Logical interface setting method, radio base station, communication management device
US20080171569A1 (en) * 2007-01-17 2008-07-17 Pralle Chad A Redundant wireless base stations
CN101237672B (en) * 2007-01-29 2012-05-23 华为技术有限公司 A method, device and system for establishing S1 signaling connection in evolving network
CN101299876B (en) * 2007-04-30 2011-07-06 华为技术有限公司 Synchronisation method, communication switching method, wireless network and node
US20090049152A1 (en) * 2007-08-16 2009-02-19 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Method and Apparatus for Collecting Performance Management Data in Communication Networks
US8098590B2 (en) 2008-06-13 2012-01-17 Qualcomm Incorporated Apparatus and method for generating performance measurements in wireless networks
EP2152035B1 (en) * 2008-08-06 2016-12-21 Alcatel Lucent Method for automatically configuring addresses and/or security data between ENBS of an LTE access network, and associated MME and ENB
US8503333B2 (en) * 2008-08-21 2013-08-06 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson Reestablishment of an interface between nodes in a network using a backoff time
KR101605998B1 (en) * 2009-03-12 2016-03-23 인터디지탈 패튼 홀딩스, 인크 Method and apparatus for monitoring for a radio link failure
US20100323723A1 (en) 2009-06-17 2010-12-23 Dirk Gerstenberger Base Station Mapping with Angle-of-Arrival and Timing Advance Measurements
US9220028B2 (en) 2010-02-12 2015-12-22 Blackberry Limited Methods and apparatus to perform measurements
US8577360B2 (en) 2010-04-12 2013-11-05 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) UE-based MDT measuring and reporting in a cellular radio access network
JP4996718B2 (en) * 2010-06-21 2012-08-08 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ Mobile communication method and radio base station
CN102387510B (en) 2010-08-31 2014-06-04 ***通信集团黑龙江有限公司 Method and system for revising network coverage
CN102404782A (en) 2010-09-07 2012-04-04 电信科学技术研究院 Indicating method, device and system of mean down time (MDT) measurement
US8954065B2 (en) 2010-11-24 2015-02-10 Lg Electronics Inc. Method of communicating data based on an unlicensed band in a wireless communication system
JP2012114754A (en) * 2010-11-25 2012-06-14 Kyocera Corp Communication system, radio base station, and communication control method
IL218046B (en) * 2012-02-12 2018-11-29 Elta Systems Ltd Multi-directional relay architecture and apparatus and methods of operation useful in conjunction therewith
WO2012125095A1 (en) * 2011-03-14 2012-09-20 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Relay node, donor radio base station and methods therein
US9277584B2 (en) * 2011-06-03 2016-03-01 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Carrier aggregation support for home base stations
WO2013048331A1 (en) 2011-09-29 2013-04-04 Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) Cell size and shape estimation in heterogeneous networks
CN103037412B (en) 2011-09-29 2017-10-03 中兴通讯股份有限公司 One kind minimizes drive test relevant information sending method and wireless access network
US8738022B2 (en) 2011-10-06 2014-05-27 Futurewei Technologies, Inc. System and methods for beam shaping in a self-organizing network
EP2798903A4 (en) * 2011-12-29 2015-08-26 Nokia Solutions & Networks Oy Operating broadband public safety mobile communication
CN103220656A (en) 2012-01-18 2013-07-24 北京三星通信技术研究有限公司 TA information acquiring and switching method of mobile RN and user location updating and paging method
CN103220816B (en) * 2012-01-19 2018-05-15 北京三星通信技术研究有限公司 A kind of interface between RN and core net is established and communication means
JP2013176017A (en) * 2012-02-27 2013-09-05 Kyocera Corp Base station and communication method
WO2013137264A1 (en) * 2012-03-16 2013-09-19 京セラ株式会社 Communication control method, home base station, and core network device
KR20150032666A (en) 2012-06-21 2015-03-27 엘지전자 주식회사 Operating method based on autonomous denial pattern configuration in wireless communication system, and apparatus for supporting same
CN103369571B (en) 2013-07-26 2016-12-07 厦门大学 Propagation model revision based on many nets combined measurement and coverage self-optimization method
US10039086B2 (en) * 2013-11-11 2018-07-31 Electronics And Telecommunications Research Institute Communication method and apparatus in network environment where terminal may have dual connectivity to multiple base stations
US9888376B2 (en) 2014-01-06 2018-02-06 Intel IP Corporation Autonomous enhanced node B
US9510314B2 (en) 2014-01-06 2016-11-29 Intel IP Corporation Method and evolved node-B for geographic bin data collection and reporting

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